一种船舶航行值班的手机智能监控与操作系统

    公开(公告)号:CN115547114B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202211256036.7

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明提供一种船舶航行值班的手机智能监控与操作系统,包括手机和船载电子设备;手机包括手机端通讯模块、手机端信息处理模块、APP软件;船载电子设备包括船载通讯模块、船载信息处理模块、驾驶台航行电子设备;手机端通讯模块与船载通讯模块无线连接,手机端通讯模块发送读取驾驶台航行电子设备信息的请求至船载电子设备,船载通讯模块发送读取手机应用信息的请求至手机,手机端信息处理模块对船载数据信息进行处理与分发,船载信息处理模块对手机数据信息进行处理与分发,实现手机对船舶航行的智能监控与操作。本发明基于手机操作,协助驾驶员操作驾驶台电子设备,辅助驾驶员监控驾驶台各种仪器提供的数据,降低驾驶员学习成本和航行安全风险。

    一种支持船舶安全/自主航行的船载智能海图系统

    公开(公告)号:CN115544295B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202211256209.5

    申请日:2022-10-13

    Inventor: 李颖 刘志晨 侯苗

    Abstract: 本发明公开了一种支持船舶安全/自主航行的船载智能海图系统,所述矢量化集成与融合可视化单元,采用GIS体系架构下的数据矢量化方法将船舶航行的多项参数信息以及海图信息进行矢量化集成,从而对航行信息进行矢量化集成;所述航行安全分析算法单元,接收矢量化集成与融合可视化单元传送的数据信息,对船舶的多项航行动态参数信息进行综合分析,对船舶的会遇危险性进行空间运算和分析,从而判断船舶是否会发生碰撞;所述航行物联操控单元,接收航行安全分析算法单元传送的分析结果,对航行状态和航行模式进行分析,根据不同的航行场景和水域对不同的航段设计出航行模式。该系统提高了船舶航行线路的实时性、准确性、安全性、高效性。

    一种无人机高光谱非成像范式的浮油检测方法

    公开(公告)号:CN116359140A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310186089.4

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种无人机高光谱非成像范式的浮油检测方法,包括:对海上溢油区域进行平行推扫式扫描获取测量海域的高光谱原始数据;采用光谱混合矩阵像素拼接方法对高光谱原始数据进行无缝拼接成像获得干净海域数据、其他海岸线及陆地非浮油区域的高光谱像素立方体;将得到浮油区域及疑似浮油区域的全谱段数据集作为前景,并保留对应区域相对位置信息,其他干净海域数据、其他海岸线及陆地非浮油区域数据标记为背景;将背景进行高光谱立方体稀疏表示,采用矩阵映射方式进行光谱段稀疏行压缩获得稀疏数据集,将浮油区域的特征数据集和稀疏数据集作为传输数据;将包含相对位置信息的浮油区域标记到背景图像中,并将浮油区聚焦结果在地图标绘。

    基于水面回波模型的X波段导航雷达溢油探测系统

    公开(公告)号:CN114236490A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111486299.2

    申请日:2021-12-07

    Inventor: 刘鹏 刘丙新 李颖

    Abstract: 本发明公开了一种基于水面回波模型的X波段导航雷达溢油探测系统,包括:发射探测微波信号和接收微波信号的X波段导航雷达单元;采集雷达图像的数据采集单元;接收数据采集单元传送的雷达图像的雷达图像降噪单元,所述雷达图像降噪单元消除雷达图像中的同频干扰噪声获得降噪后图像,所述雷达信号水面强度反演单元构建水面的雷达回波强度图像;所述溢油分析提取单元将降噪后图像和反演的水面回波强度雷达图像进行差值计算来分析溢油区域,所述溢油分析提取单元与用于显示提取的溢油信息的显示单元相连接;该方法能够拟合雷达图像中的水面信号回波信息,基于溢油回波弱与水面回波的特征,快速提取溢油分布信息,并不受其他高强度反射目标的影响,抗干扰能力强。

    一种用于油膜油种鉴别的便携式三维荧光系统

    公开(公告)号:CN114113015A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111401741.7

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于油膜油种鉴别的便携式三维荧光系统,包括:第一聚光透镜、第二聚光透镜、收集镜、光谱仪、激光合束装置、多个激光二极管、控制模块和上位机,控制模块与激光二极管和光谱仪相连接控制每个激光二极管和纤光谱仪的开关,上位机的输出端与控制模块相连接;激光合束装置设置在多个激光二极管的前方,第一聚光透镜设置在激光合束装置的前方,第二聚光透镜设置在第一聚光透镜的下方、并与水平方向成105°角,所述收集镜设置在第二聚光透镜的后面并与水平方向成15°角,光谱仪设置在收集镜的后面;本发明能够获取对应油膜得三维荧光光谱,并利用机器学习对三维荧光光谱进行分类,提高了海上油膜油种鉴别的精度。

    一种用于海上油膜油种鉴别的三维荧光光谱测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113670886A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111117239.3

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于海上油膜油种鉴别的三维荧光光谱测量系统及方法,其中系统包括包括氙灯、多个二向色镜、光谱仪、聚光透镜、收集镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜和上位机,所述电动多二向色镜转轮架与上位机无线通信,所述上位机远程控制电动多二向色镜轮转架的旋转周期;所述多个二向色镜设置在氙灯前方的电动二项色镜轮转架上,所述第一平面反射镜和第二平面反射镜设置在电动多二向色镜转轮架的上方和下方,所述第一平面反射镜与水平方向成135°角,所述第二平面反射镜与水平方向成45°角,所述收集镜设置在第一平面反射镜的前方,所述光谱仪设置在收集镜的前方,所述聚光透镜至少为2个、排列设置在第二平面反射镜的前方。

    基于量子纠缠交换的无人船密钥分发方法

    公开(公告)号:CN107707349B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711044818.3

    申请日:2017-10-31

    Inventor: 李颖 秦凌宇

    Abstract: 本发明揭示了一种基于量子纠缠交换的无人船密钥分发协议。相较于现有的技术,本发明基于量子力学中量子不可克隆原理及量子纠缠特性,来实现海上无人船的安全通信。鉴于海上能见度低及风浪等天气影响,本发明中采取了量子中继的密钥分发体系结构,实现了海上无人船的远距离安全通信。该发明在无人船中设立了量子纠缠交换模块,它含有多个Bell基测量单元,以完成无人船间的量子纠缠交换,成为中继无人船。各无人船通过该中继作用便可实现任意两个无人船间以及无人船与控制中心间的量子信道的建立,最终获取绝对安全的密钥,为无人船在民用领域及军用领域提供远距离安全可靠的通信。

    一种基于船载GNSS-R的船舶航行环境信息采集及冗余控制系统

    公开(公告)号:CN109901197A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910175913.X

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS-R的船舶航行环境信息采集及冗余控制系统,该系统获取雷达、海浪测高仪、风速仪等多个装置采集的数据信息,由于其所采集信息为导航卫星的反射信号,而导航卫星信号源免费,所有的导航卫星都可以作为本发明所述系统的信号源,而且由于导航卫星所使用的L频段波对雨雪天气不敏感,因此可以做到全天候不间断监测海面状况,为船舶航行提供精确的环境数据。由于信号接收天线结构简单,无需雷达、风速风向仪等的机械活动部件,因此极大地延长了其使用寿命,保证所述系统长时间使用后其数据精度,而且无需频繁维护。

    一种基于ZVS自激磁共振的智能无线充电装置

    公开(公告)号:CN104617646A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510083581.4

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于ZVS自激磁共振的智能无线充电装置,其特征在于:它包括发射端电能变换模块、ZVS自激共振发射模块、无线接收与电能变换模块和智能控制模块;发射端电能变换模块将市电变换为直流稳压电源,并供ZVS自激共振发射模块使用;ZVS自激共振发射模块通过自激振荡将直流供电电压转化为LC谐振交流电并建立磁场;无线接收与电能变换模块将通过磁场无线接收的电磁信号转化成电能,并通过恒压恒流等电能变换将合适的电能提供给待充电设备;智能控制模块用于对待充电设备进行过流保护和过充保护。本发明可以广泛用于小功率移动设备(例如手机、平板电脑等)的短距离无线充电领域。

    一种海冰监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN103712606A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310737974.3

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: G01C13/00 G01S17/88

    Abstract: 本发明公开了一种海冰监测系统及其监测方法,所述的系统包括激光发射系统、激光荧光接收系统、光电转换系统、信号采集系统和控制系统;激光发射系统向海面发射大功率、较高重复频率的特定波长的激光;激光荧光接收系统收集海冰受激发射的荧光信号,并将接收到的荧光信号传输到光电转换系统中;信号采集系统将模拟的电信号转换为数字信号,并存储到控制系统内;控制系统通过数据分析处理系统进行数据分析、处理、对比和显示。本发明可以使用不同温度下海冰激发的荧光光谱数据库,由计算机进行分析对比,所以可以实现实时、高效、准确的分辨海冰的存在。本发明通过测定荧光信号强度在海冰中的衰减度,可以准确的反演出海冰的厚度。

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