一种基于海底光纤分布式声学传感的船舶定位方法

    公开(公告)号:CN118226378A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410661751.1

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于海底光纤分布式声学传感的船舶定位方法。方法包括:在海底光纤中选取光纤段,每段光纤段接收船舶航行时的噪声信号并产生径向应变;将径向应变传播至分布式声学传感解调器中进行解调后获得解调声信号,进行信号预处理后获得预处理声信号;将预处理声信号通过阵列定位方法转化为声源空间谱,然后通过空间谱叠加方法进行合成后获得船舶相对海底光纤的方位;重复步骤实时获得船舶相对海底光纤的方位变化情况,实现船舶的定位。本发明利用现有广泛分布的海底电缆光纤,能够快速有效地确定大范围海域内多个航行经过海底光纤的船舶的方位,实现船舶航行监测。

    电力电缆校正器
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117428117A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311441098.X

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明公开了电力电缆校正器,涉及电力电缆技术领域。目前,电力电缆校正器在校正过程中效率低,且校正效果不好。本发明包括底板,底板的四角位置开设有安装孔,底板的表面固定连接有第一固定座,第一固定座上转动连接有第一滚轮,底板的表面固定连接有固定杆,固定杆上滑动连接有套块,套块固定连接在移动板上,移动板的底端固定连接有第二固定座。本发明结构合理,实现了将电缆的一端插设在第三滚轮底端,然后再将电缆位于第一滚轮与第二滚轮之间,通过伺服电机的运作使第二皮带轮下压,使得第二滚轮与第一滚轮对电缆进行校正,然后通过转动转把使第三滚轮对电缆的一端进行拉动,从而实现快速对电缆进行校正工作。

    一种电力检修用爬梯
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117404001A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311366589.2

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种电力检修用爬梯,属于爬梯技术领域。现有的爬梯在针对复杂的作业环境时无法提供稳定支撑,本发明包括呈人字形的上梯架组件和两个第二梯架,第二梯架顶端通过两个转接套件与上梯架组件连接;上梯架组件底端通过调节组件一控制张合角度,上梯架组件底端还通过调节组件二与同侧第二梯架的踏板连接,通过调节组件一与两个调节组件二配合能够控制上梯架组件顶端高度以及顶端向一侧延伸长度,且上梯架组件顶端垂直投影处于两个第二梯架底端之间,通过调节组件一和调节组件二能够实现在确保支撑稳定的情况下缩小爬梯顶端的宽度,确保能够穿过狭小的空间,同时还能够配合调节器顶点向一侧延伸,增加支撑作业面,适应复杂的环境。

    一种电力施工用夯实机
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115852990B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211605521.0

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种电力施工用夯实机,属于夯实机技术领域,现有的孔桩开挖至浇筑前容易出现塌孔和开挖过程中进行手动加固耗费时间且容易加固不均匀的问题,本发明通过在机架四边均安装滑架,同时机架上安装控制四个滑架同步径向伸缩的收张部,滑架外侧端安装能够弹性收缩的挤压部;机架上安装往复驱动部,往复驱动部包含伸缩轴以及伸缩轴上下对称安装的驱动件,该驱动件的驱动半径可调节,两个驱动件控制四个挤压部两两交替挤压支撑在孔桩内壁上;挤压部与孔桩内壁滚动挤压,挤压过程中驱动夯实机转动,通过以上结构实现针对孔桩内壁场景高效的挤压成型,避免了孔桩内壁出现坍塌的情况,避免了二次返工所耗费时间与劳作成本。

    一种抑制干涉光强衰落的方法及装置

    公开(公告)号:CN114018391B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111302927.7

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种抑制干涉光强衰落的方法及装置,该方法包括:获取待检测的第一光场分量和第二光场分量;将第一光场分量分为正交的第一偏振光和第二偏振光;将第二光场分量分为正交的第三偏振光和第四偏振光;改变第一偏振光或第二偏振光的偏振态,并改变第三偏振光或第四偏振光的偏振态,得到所有分量偏振态一致的第三光场分量和第四光场分量。通过实施本发明,采用改变偏振态的方式得到所有分量偏振态一致的第三光场分量和第四光场分量,由于第三光场分量和第四光场分量一致,当两束光发生干涉时,干涉作用最强,由此解决了干涉光强的偏振不一致导致的光强衰落问题。

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