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公开(公告)号:CN104332927B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410669432.1
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 , 黑龙江工业学院 , 哈尔滨工业大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 基于融冰功率三角形的覆冰导线融冰电流获取方法,涉及覆冰导线的融冰技术。它为了解决现有的融冰功率与融冰电流计算方法误差较大,导致工程应用性不强的问题。本发明所述的基于融冰功率三角形的覆冰导线融冰电流获取方法首先建立融冰功率三角形,把融冰所需功率P等效为覆冰吸收功率Pr和其它各项热损失功率Ps之和,然后计算不同设定融冰时间下融冰功率,进而计算出融冰电流。该方法能够精度较高地描述出融冰功率P与覆冰参数的关系,参数计算简单,计算误差小于10%,工程应用性较强。本发明适用于覆冰导线的融冰防冰。
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公开(公告)号:CN103135149B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210579187.6
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜,涉及一种二维光子晶体平板透镜。为了提高二维光子准晶平板透镜在纤维集成光学领域中的集成度,以及降低现有工艺水平对透镜制备的限制,本发明的简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜为包含二维光子晶体结构中心处三个完整散射子的平板透镜,其中平板透镜中散射子半径r∈[0,0.353a],a为晶格常数。本发明的简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜为一种极小尺寸且极少散射子数的三散射子二维光子晶体平板透镜,可提高二维光子晶体平板透镜在纤维集成光学领域中的集成度,以及降低现有工艺水平对透镜制备的限制。
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公开(公告)号:CN103048778B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310010338.0
申请日:2013-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。
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公开(公告)号:CN102749189B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210254546.0
申请日:2012-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 二维光子准晶楔形棱镜折射效应的双直线轨道探测方法,涉及一种双直线轨道探测方法。本发明的双直线轨道探测方法为:设置两条平行于二维光子准晶楔形棱镜斜边的直线轨道,根据两轨道与斜边的相对位置以及在两轨道上探测出的强度最大值位置,由几何关系及折射定律即可确定折射波束的折射角及等效折射率,以及出射位置及出射位置偏移量,即确定二维光子准晶楔形棱镜的折射效应。本发明的双直线轨道探测方法可应用于任意电磁波及任意二维N重准晶楔形棱镜。本发明适用于光子晶体,尤其光子准晶领域。同时,本发明也解决了以往单一圆弧形轨道探测方法未能准确探测或计算折射角及等效折射率的问题。
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公开(公告)号:CN103730201A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410006112.8
申请日:2014-01-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 , 哈尔滨工业大学 , 黑龙江工业学院
Abstract: 高阻值钢芯融冰导线,涉及一种导线。为了解决现有的融冰导线融冰时都需要停电,所需融冰电源容量大,并且只能应用于全线导线加热,没有分段选择的能力,存在消耗能源大和对电网冲击大的问题。它包括分股裸导线、绝缘层、高阻值分股钢绞芯线和分段开关,所述的高阻值分股钢绞芯线的规格截面按国家标准选定,高阻值分股钢绞芯线从内向外依次分层绞制,所述的高阻值分股钢绞芯线位于绝缘层内侧,分股裸导线从内向外依次分层绞制在绝缘层外侧,分段开关串联在分股裸导线中间。所述的分段开关为0.5~35KV电压等级开关或刀闸。它用于电力架空线路。
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公开(公告)号:CN103048778A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310010338.0
申请日:2013-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无限远像距显微物镜光学系统,属于显微物镜设计领域。为了克服普通共焦显微技术光路设计的不足,本发明的无限远像距显微物镜光学系统包括沿同一光轴从平行光源到物面依次排列的光阑(1)、前弯月型透镜(2)、双胶合透镜(3)、双胶合透镜(4)、后弯月型透镜(5)和平凸透镜(6);所述前弯月型透镜(2)和后弯月型透镜(5)的弯向都背对光阑(1),第一双胶合透镜(3)和第二双胶合透镜(4)的胶合面弯向光阑(1),平凸透镜(6)的凸向朝向光阑(1);设显微物镜系统的焦距为,数值孔径为,入瞳直径为,系统放大率为,则,,。本发明无限远像距显微物镜光学系统结构灵活简单,放大倍率比较高,聚焦性好。
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公开(公告)号:CN102708564A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210136771.4
申请日:2012-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 基于小波包变换的红外显微图像聚焦评价方法,涉及一种红外图像的聚焦评价方法。为了解决现有聚焦评价方法不能对红外图像进行高精度、高灵敏度聚焦的问题,本发明的聚焦评价方法首先对每幅图像统计其水平、垂直和对角线三个方向的梯度信息;然后,对每幅图像进行完全的二阶小波包分解,并对代表高频信息的结点进行分类;最后,利用图像的梯度方向信息对已经分类的高频结点内的系数和分别加权求和,定义为聚焦评价函数。本发明的聚焦评价函数具有良好的无偏性、单峰性、平滑性和高灵敏度。
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公开(公告)号:CN103278918B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310260967.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 张旺 , 王洪浩 , 刘倩 , 崔小强 , 刘成涛 , 许敏达 , 钱春新 , 郝成龙 , 李冲 , 庞宏俊 , 王超 , 任金涵 , 邹惠莹 , 刘建军 , 肖昊苏 , 陈守谦 , 范志刚
IPC: G02B17/08
Abstract: 基于梯度折射率光学元件的共形整流罩及共形光学系统,属于光学成像技术领域。本发明共形整流罩的轴向梯度折射率光学元件折射率满足如下要求:n(z)= n0+ n1z+n2z2+……+n11z11,式中, 为沿轴线方向的坐标,为折射率,为基底折射率,n1、n2……n11为梯度折射率系数。所述共形光学系统由共形整流罩(1)和内部成像系统两部分组成,内部成像系统为二次反射式系统,由主反射镜(2)、次反射镜(3)、第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)和第四透镜(7)组成。本发明通过应用梯度折射率元件重新设计共形整流罩,改善共形光学系统成像质量,简化导引头系统结构,提高精密制导武器的制导精度。
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公开(公告)号:CN104332927A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410669432.1
申请日:2014-11-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 , 黑龙江工业学院 , 哈尔滨工业大学
IPC: H02G7/16
CPC classification number: H02G7/16
Abstract: 基于融冰功率三角形的覆冰导线融冰电流获取方法,涉及覆冰导线的融冰技术。它为了解决现有的融冰功率与融冰电流计算方法误差较大,导致工程应用性不强的问题。本发明所述的基于融冰功率三角形的覆冰导线融冰电流获取方法首先建立融冰功率三角形,把融冰所需功率P等效为覆冰吸收功率Pr和其它各项热损失功率Ps之和,然后计算不同设定融冰时间下融冰功率,进而计算出融冰电流。该方法能够精度较高地描述出融冰功率P与覆冰参数的关系,参数计算简单,计算误差小于10%,工程应用性较强。本发明适用于覆冰导线的融冰防冰。
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公开(公告)号:CN103278918A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310260967.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 张旺 , 王洪浩 , 刘倩 , 崔小强 , 刘成涛 , 许敏达 , 钱春新 , 郝成龙 , 李冲 , 庞宏俊 , 王超 , 任金涵 , 邹惠莹 , 刘建军 , 肖昊苏 , 陈守谦 , 范志刚
IPC: G02B17/08
Abstract: 基于梯度折射率光学元件的共形整流罩及共形光学系统,属于光学成像技术领域。本发明共形整流罩的轴向梯度折射率光学元件折射率满足如下要求:n(z)=n0+n1z+n2z2+……+n11z11,式中,为沿轴线方向的坐标,为折射率,为基底折射率,n1、n2……n11为梯度折射率系数。所述共形光学系统由共形整流罩(1)和内部成像系统两部分组成,内部成像系统为二次反射式系统,由主反射镜(2)、次反射镜(3)、第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)和第四透镜(7)组成。本发明通过应用梯度折射率元件重新设计共形整流罩,改善共形光学系统成像质量,简化导引头系统结构,提高精密制导武器的制导精度。
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