一种整层大气光学湍流三参数综合测量方法

    公开(公告)号:CN110954506B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201911087292.6

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种整层大气光学湍流三参数综合测量方法,包括以下步骤:1、选取口径300mm及以上的望远镜接收经过整层大气的平行光;2、在现有大气相干长度和等晕角两参数测量仪的基础上,利用探测器接收望远镜未被利用光瞳面积(为叙述方便,该部分面积简称R)上的全部光强;3、结合两参数测量仪子孔中的光强数据,计算整个望远镜通光孔径上的光强起伏方差可以得到倾斜等晕角,也即第三个参数。本发明能够实时连续测量大气相干长度、等晕角和倾斜等晕角三参数,首次实现一个仪器同时测量湍流三参数;在现有两参数测量仪基础上测量第三参数,且仪器改动较少、易于实现,物尽其用、性价比高。

    数据处理方法、系统以及卫星平台

    公开(公告)号:CN119555054B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510109917.3

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本申请公开了一种数据处理方法、系统以及卫星平台,该方法应用于数据处理系统,数据处理系统设置在卫星平台上,该方法包括:卫星平台接收来自X射线脉冲星的脉冲信号,确定脉冲信号对应的接收信息;基于接收信息,确定脉冲信号中各个光子到达卫星平台的时间数据;根据时间数据累积确定X射线脉冲星的轮廓信息,并基于轮廓信息确定脉冲信号的脉冲到达时间。本申请实施例可以利用设置在卫星平台上的数据处理系统,基于X射线脉冲星的脉冲信号确定X射线脉冲星的轮廓信息,从而确定X射线脉冲星信号的脉冲到达时间,以实现对X射线脉冲星脉冲信号的实时在轨处理分析,提高了数据处理效率。

    一种实现大气CO2现场探测的转镜式傅里叶变换紫外拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN115684125A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211258943.5

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种实现大气CO2现场探测的转镜式傅里叶变换紫外拉曼光谱仪,包括激发与收集光路、拉曼光谱仪光路、白光参考光路和控制系统。通过将转镜式傅里叶变换光谱仪(Turbo FTS)应用于拉曼光谱仪,并探索其在紫外波段光谱分析的应用,实现大气CO2的微弱拉曼光谱的现场探测;通过设计一套控制系统对转镜、PMT和数据采集卡的精确控制,实现等光程差间隔采样。本发明可以极大提高探测大气CO2的信噪比,可以有效提高紫外拉曼光谱复原的准确度并降低运行时间。

    一种大气相干长度仪的小型化设计方法

    公开(公告)号:CN111024245B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201911312674.4

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种大气相干长度仪的小型化设计方法,传统DIMM要求接收光强的2个子瞳大小D与子瞳间距d满足关系式d≥2D,一般采用卡塞格林式望远镜,其口径在30cm左右。经过理论分析与实验验证,我们发现子瞳间距的问题实际上是倾斜非等晕性问题,即使子瞳结构不满足上述关系式,依然可以利用新的计算公式来测量大气相干长度。设置两个子孔紧挨着(d=D),此时接收主体望远镜的口径可以缩小到12cm左右。本发明设计方法为大气相干长度仪(DIMM)的小型化提供了方法依据,解决了现有测量装置笨重、架设观测不便的问题,可使DIMM更便携,架设观测更容易,为实时监测大气光学湍流状态提供极大便利。

    一种整层大气光学湍流三参数综合测量方法

    公开(公告)号:CN110954506A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911087292.6

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种整层大气光学湍流三参数综合测量方法,包括以下步骤:1、选取口径300mm及以上的望远镜接收经过整层大气的平行光;2、在现有大气相干长度和等晕角两参数测量仪的基础上,利用探测器接收望远镜未被利用光瞳面积(为叙述方便,该部分面积简称R)上的全部光强;3、结合两参数测量仪子孔中的光强数据,计算整个望远镜通光孔径上的光强起伏方差可以得到倾斜等晕角,也即第三个参数。本发明能够实时连续测量大气相干长度、等晕角和倾斜等晕角三参数,首次实现一个仪器同时测量湍流三参数;在现有两参数测量仪基础上测量第三参数,且仪器改动较少、易于实现,物尽其用、性价比高。

    一种基于数字传感芯片的温度脉动仪

    公开(公告)号:CN110836731A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911079592.X

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字传感芯片的温度脉动仪,包括有数字式温度传感器芯片、单片机微控制模块、数据显示及存储模块,所述单片机微控制模块分别与数字式温度传感器芯片、数据显示及存储模块电性连接;所述数字式温度传感器芯片的数量为两个,所述数字式温度传感器芯片包括有温度传感元件和信号处理专用芯片。本发明利用数字传感器芯片代替传统的细金属丝检测温度,省去了对微弱模拟信号的检测环节,提高了现有温度脉动仪的集成度及抗干扰能力;解决了现有温度脉动仪细金属丝极易折断、携带及更换不方便的难题;数字传感器芯片有市面上的成熟产品使用,基于MEMS工艺制造,稳定性一致性好、成本低、功耗低、易于集成、且产品性价比更高。

    一种实现转镜式傅里叶变换光谱仪的大转角非线性干涉光谱的准确复原方法

    公开(公告)号:CN115684124B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202211258575.4

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种实现转镜式傅里叶变换光谱仪的大转角非线性干涉光谱的准确复原方法,包括步骤:通过转镜式傅里叶变换光谱仪光学系统探测入射光的非等(光程差)间隔(采样)干涉信号;通过频谱计算方法计算所述的非等间隔干涉信号的频谱;利用构建的BP神经网络将所述的非等间隔干涉信号的频谱变换为10倍等间隔(采样)干涉信号的频谱;根据所述的10倍等间隔(采样)干涉信号的频谱重构入射光的完整干涉信号,并校正其强度与位置;对所述的重构的完整干涉信号进行10倍等(光程差)间隔二次采样,获得入射光的等间隔干涉信号。本发明能够实现Turbo FTS的大转角非线性干涉光谱的复原,提高光谱分辨率,并降低计算时间。

    一种实现转镜式傅里叶变换光谱仪的大转角非线性干涉光谱的准确复原方法

    公开(公告)号:CN115684124A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211258575.4

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种实现转镜式傅里叶变换光谱仪的大转角非线性干涉光谱的准确复原方法,包括步骤:通过转镜式傅里叶变换光谱仪光学系统探测入射光的非等(光程差)间隔(采样)干涉信号;通过频谱计算方法计算所述的非等间隔干涉信号的频谱;利用构建的BP神经网络将所述的非等间隔干涉信号的频谱变换为10倍等间隔(采样)干涉信号的频谱;根据所述的10倍等间隔(采样)干涉信号的频谱重构入射光的完整干涉信号,并校正其强度与位置;对所述的重构的完整干涉信号进行10倍等(光程差)间隔二次采样,获得入射光的等间隔干涉信号。本发明能够实现Turbo FTS的大转角非线性干涉光谱的复原,提高光谱分辨率,并降低计算时间。

    一种实现大气CO2现场探测的转镜式傅里叶变换紫外拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN115684125B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211258943.5

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开一种实现大气CO2现场探测的转镜式傅里叶变换紫外拉曼光谱仪,包括激发与收集光路、拉曼光谱仪光路、白光参考光路和控制系统。通过将转镜式傅里叶变换光谱仪(Turbo FTS)应用于拉曼光谱仪,并探索其在紫外波段光谱分析的应用,实现大气CO2的微弱拉曼光谱的现场探测;通过设计一套控制系统对转镜、PMT和数据采集卡的精确控制,实现等光程差间隔采样。本发明可以极大提高探测大气CO2的信噪比,可以有效提高紫外拉曼光谱复原的准确度并降低运行时间。

    数据处理方法、系统以及卫星平台

    公开(公告)号:CN119555054A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510109917.3

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本申请公开了一种数据处理方法、系统以及卫星平台,该方法应用于数据处理系统,数据处理系统设置在卫星平台上,该方法包括:卫星平台接收来自X射线脉冲星的脉冲信号,确定脉冲信号对应的接收信息;基于接收信息,确定脉冲信号中各个光子到达卫星平台的时间数据;根据时间数据累积确定X射线脉冲星的轮廓信息,并基于轮廓信息确定脉冲信号的脉冲到达时间。本申请实施例可以利用设置在卫星平台上的数据处理系统,基于X射线脉冲星的脉冲信号确定X射线脉冲星的轮廓信息,从而确定X射线脉冲星信号的脉冲到达时间,以实现对X射线脉冲星脉冲信号的实时在轨处理分析,提高了数据处理效率。

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