一种采样船投放及回收装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN119611645A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510162131.8

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本申请提供一种采样船投放及回收装置及其控制方法,装置包括用于置于待采样水域的停泊站,停泊站上沿其周向均匀分布设有多个用于容纳采样船的容纳槽;停泊站内、与每个容纳槽对应位置还具有与各容纳槽连通的安装槽,多个发射元件设于对应的安装槽内,发射元件至少包括弹性元件,用于通过其弹力将处于容纳槽内的采样船发射至待采样水域的水面上,多个驱动元件设于每艘采样船底部;多个磁吸元件设于对应的安装槽内,驱动元件可当采样船的初始进入点未处于对应的容纳槽的延伸方向上时,驱动采样船航行至调整目标点,以使采样船在进入磁力有效区域前,将航向调整至对应的容纳槽的延伸方向上,该装置可实现对采样船的高效、准确回收。

    一种基于无人机大气激光雷达的气溶胶消光系数反演方法

    公开(公告)号:CN113138398B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202010051800.1

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 基于无人机大气激光雷达的气溶胶消光系数反演方法包括以下步骤:步骤一,在地面目标位置放漫反射板,无人机大气激光雷达升空固定高度后将激光发射系统对准漫反射板,垂直于漫反射板发射激光脉冲;步骤二,激光接收系统接收后向散射信号,由光电探测和数据采集系统进行信号的转换和采集,然后由数据处理系统计算无人机大气激光雷达至漫反射板之间的大气光学参数;步骤三,无人机大气激光雷达上升固定高度n次,重复步骤二n次,得到对应高度的大气透过率、光学厚度,进而得到气溶胶消光系数的情况;步骤四,无人机大气激光雷达在下降过程中,可悬停固定高度n次,重复步骤二n次;相当于重复上升过程中的测量,通过增加测量次数提高结果的准确度。

    一种基于啁啾光纤光栅脉宽压缩技术的脉冲位置调制激光通信方法

    公开(公告)号:CN112217564A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910613509.6

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 基于啁啾光纤光栅脉宽压缩技术的脉冲位置调制激光通信方法,由激光光源、信号编码控制单元、啁啾相位或频率调制器、发射光放大器、发射光学单元、接收光学单元、光环行器、啁啾光纤光栅、光电探测器、接收光放大器、信号调理电路、信号采集电路和信号处理单元构成。激光光源发出连续或者宽脉冲的激光;信号编码控制单元根据要发送的信息,按照脉冲位置调制的通信协议,在相应时刻控制啁啾相位或频率调制器对激光进行啁啾调制,并经由发射光放大器输出啁啾光脉冲,然后由发射光学单元发射到通信信道中;接收光学单元接收光信号,并经过接收光放大器后输入到光纤环形器中,利用啁啾光纤光栅压缩成窄脉冲光信号;光电探测器将窄脉冲光信号转化成相应的电子脉冲信号,由信号调理电路进行放大和滤波,然后由信号采集电路转化为数字信号;根据接收脉冲的时间信息,信号处理单元依据脉冲位置调制的通信协议解调出发送的信息。

    一种基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达

    公开(公告)号:CN105785388B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610314481.2

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列窄带光学滤波器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列窄带光学滤波器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,可以直接分离水中米(Mie)散射、水体分子瑞利散射(Rayleigh)和水体的水体布里渊(Brillouin)散射。基于虚像相位阵列的水体布里渊散射和弹性散射激光雷达可以直接测量水体的弹性散射散射和布里渊散射,并获得相应的高精度参数。

    一种基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达

    公开(公告)号:CN105785398A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610314493.5

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: Y02A90/19 G01S17/95

    Abstract: 一种基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达,由窄线宽激光器、激光稳频系统、光学发射系统、光学接收系统、基于虚像相位阵列光学鉴频器、多通道光电探测系统、数据采集和处理系统构成。基于虚像相位阵列光学鉴频器由虚像相位阵列和衍射光栅构成,其输出为二维空间排列的光谱干涉条纹,将大气米散射和瑞利散射的多普勒频移转化为透过率的变化。利用基于虚像相位阵列的非相干大气激光测风雷达可以同时利用大气的米散射和瑞利散射测量大气风场。

    透过式可调节液态衍射光栅

    公开(公告)号:CN103018893A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210524210.1

    申请日:2012-11-28

    Abstract: 一种透过式可调节液态衍射光栅,由高透过率的液体和高透过率、可塑的容器构成。通过外部或内部的激励,一方面使液体的密度、透过率等特性产生稳定的一维、二维或三维周期性结构,形成一个透过式一维、二维或三位衍射光栅;另一方面使容器的外形发生变化,形成平面光栅、凹面光栅,或其他特性光栅。

    激光图案投射装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100498424C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200610069288.3

    申请日:2006-10-10

    CPC classification number: G03B25/00

    Abstract: 本发明涉及一种激光图案投射装置和方法。包括由单片机控制的激光器,激光投射到扫描转镜,以及多只平行排列的激光器。激光图案的投射方法是利用视觉的暂留效应,将多个平行排列的激光器所发出的激光,发射到由伺服电动机驱动的转轴上的扫描转镜的镜面上,反射后投射到屏幕等平面上,激光器由单片机控制出射激光的亮暗而形成静止或动画的图案或文字。由此构筑的本发明结构紧凑合理,体积小,工艺简单,使用方便,显示对比度高,并可在夜间室外远距离投射,生成大幅面图像,彩色丰富,根据所存储的图案不同,可投射出具有动感的字符或图像的激光条幅,而广泛用于展览会、发布会等各种室内外场合。

    一种计算机互动输入装置

    公开(公告)号:CN1770064A

    公开(公告)日:2006-05-10

    申请号:CN200510044156.0

    申请日:2005-07-15

    Inventor: 张凯临

    Abstract: 一种计算机互动输入装置,包括一个方便手持的筒腔状的外壳,和安装在其上的多个控制按钮和滚轮。内部装有以单片机为核心的控制电路板,除外壳上的按钮等,还有姿态传感器模块和加速度传感器模块也连接到单片机上。单片机的通讯信号通过接口电路和传输通道与外部计算机连接,连接时可以采用无线或有线的方式。单手或双手(或双人)同时手持本装置所做的上下挥动等各种动作,配合外部计算机的互动娱乐程序可以根据这些动作进行娱乐互动,增强使用者与娱乐程序的互动程度。本发明需要上肢的大幅动作进行操作,有利于使用者的身体锻炼和提高体验真实度,且造价较低,可以广泛地应用于计算机娱乐、虚拟现实输入、互动健身等。

    一种基于无人机大气激光雷达的气溶胶消光系数反演方法

    公开(公告)号:CN113138398A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010051800.1

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 基于无人机大气激光雷达的气溶胶消光系数反演方法包括以下步骤:步骤一,在地面目标位置放漫反射板,无人机大气激光雷达升空固定高度后将激光发射系统对准漫反射板,垂直于漫反射板发射激光脉冲;步骤二,激光接收系统接收后向散射信号,由光电探测和数据采集系统进行信号的转换和采集,然后由数据处理系统计算无人机大气激光雷达至漫反射板之间的大气光学参数;步骤三,无人机大气激光雷达上升固定高度n次,重复步骤二n次,得到对应高度的大气透过率、光学厚度,进而得到气溶胶消光系数的情况;步骤四,无人机大气激光雷达在下降过程中,可悬停固定高度n次,重复步骤二n次;相当于重复上升过程中的测量,通过增加测量次数提高结果的准确度。

    旋转偏振距离选通摄像装置

    公开(公告)号:CN111818251B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010804022.9

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 一种旋转偏振距离选通摄像装置,可以对一定距离的目标进行距离选通摄像,以增强摄像效果。其特征是光源前部安装有用于控制发射光源线偏振角度的光学零件,和在拍摄接收装置前配备有只允许线偏振光通过的光学零件,且其光学偏振的偏转角度可以按需随时间控制偏转角度;光源发射的线偏振角度与接收装置的线偏振角度特性接近或等于90度,且同方向旋转或改变;且旋转90度的时间约等于光飞行到目标并返回的时间。本发明可通过控制线偏振光学元件的偏转速度,实现对特定目标区域的散射光信号强度最大化,进而实现对不同距离的目标进行距离选通摄像,抑制近距离散射光强度,以增强摄像效果,且拍摄是连续进行,光学效率较高。

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