用于深海环境的非成像通信导航一体接收机

    公开(公告)号:CN119803476A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411952884.0

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本公开的实施例公开了用于深海环境的非成像通信导航一体接收机。该用于深海环境的非成像通信导航一体接收机的一具体实施方式包括前盖、后盖、耐压筒、探测器固定板、导向轴、螺纹轴和探测器组,其中,前盖和后盖设置在耐压筒两端;导向轴和螺纹轴设置在前盖内侧,探测器固定板通过导向轴和螺纹轴固定在耐压筒内,探测器组设置在探测器固定板上,探测器组至少包括一个探测器,螺纹轴被构造成能够调节探测器固定板在导向轴的位置;前盖为透光材质,探测器组被构造成能够从前盖接收入射光。该实施方式可以提供一种无需成像设备的用于深海环境的通信导航一体接收机,可以降低设备的复杂度,提高设备在深海环境中的稳定性和适应性。

    用于深海环境的光通信装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119535751A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411664616.9

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本公开的实施例公开了一种用于深海环境的光通信装置。该用于深海环境的光通信装置的一具体实施方式包括圆锥透镜、主反射镜、第二反射镜、探测器靶面、透镜安装支架和连接支架,其中,透镜安装支架包括第一透镜安装槽、第二透镜安装槽和至少一个连接柱,至少一个连接柱连接在第一透镜安装槽和第二透镜安装槽之间;主反射镜固定在第一透镜安装槽,圆锥透镜固定在第二透镜安装槽,主反射镜和圆锥透镜的中心点在透镜安装支架的中轴上;第二反射镜通过连接支架固定在至少一个连接柱上;探测器靶面固定在至少一个连接柱中的一个连接柱上。该实施方式不仅可以在保证采光率的同时降低了耐压需求,还有效减小了设备体积和重量,降低了制造成本。

    用于深海环境的光通信天线、电子设备和天线控制方法

    公开(公告)号:CN118584617A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202411060065.5

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本公开的实施例公开了用于深海环境的光通信天线、电子设备和天线控制方法。该用于深海环境的光通信天线包括透镜安装架、聚焦透镜、连接支架、各个连接件、水下无线光通信舱体和耐压镜片;透镜安装架开设有透镜放置槽,透镜放置槽的通光口径小于聚焦透镜,聚焦透镜固定在透镜放置槽中;聚焦透镜浸泡于海水中;连接支架与透镜安装架相连;连接支架安装在水下无线光通信舱体上;连接支架在水下无线光通信舱体上移动时带动透镜安装架移动,以调节聚焦透镜的位置;水下无线光通信舱体开设有耐压镜片放置槽,耐压镜片放置槽的通光口径小于耐压镜片,耐压镜片固定在耐压镜片放置槽中。该实施方式降低了对材料强度的要求,提高了能量收集效率。

    用于深海环境的光通信天线、电子设备和天线控制方法

    公开(公告)号:CN118584617B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411060065.5

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本公开的实施例公开了用于深海环境的光通信天线、电子设备和天线控制方法。该用于深海环境的光通信天线包括透镜安装架、聚焦透镜、连接支架、各个连接件、水下无线光通信舱体和耐压镜片;透镜安装架开设有透镜放置槽,透镜放置槽的通光口径小于聚焦透镜,聚焦透镜固定在透镜放置槽中;聚焦透镜浸泡于海水中;连接支架与透镜安装架相连;连接支架安装在水下无线光通信舱体上;连接支架在水下无线光通信舱体上移动时带动透镜安装架移动,以调节聚焦透镜的位置;水下无线光通信舱体开设有耐压镜片放置槽,耐压镜片放置槽的通光口径小于耐压镜片,耐压镜片固定在耐压镜片放置槽中。该实施方式降低了对材料强度的要求,提高了能量收集效率。

    一种用于水下无线光通信的大视场角相机辅助对准系统及方法

    公开(公告)号:CN117220787A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311244500.5

    申请日:2023-09-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于水下无线光通信技术领域,公开了一种用于水下无线光通信的大视场角相机辅助对准系统及方法,其包括两个通信终端,即发起者和应答者,所述的发起者和应答者均包含光源、探测器、大视场角相机(视场角不低于60度)和转动机构。其中,同一通信终端上的光源、探测器和大视场角相机同朝向。对准时,发起者和接收者分别按照不同的方式转动,并通过大视场角相机高效地搜索对方,当在相机的视野内检测到对方光源时,直接转向其所在的方向,完成对准。本发明面向真实的水下无线光通信场景,通过大视场角相机高效地搜索通信终端,大幅提升了搜索与对准效率,可以应对水下环境中通信终端间可能存在的大偏移角度,提高了通信系统的实用性。

    一种双侧圆筒滑移波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115788754A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211471703.3

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种双侧圆筒滑移波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承;直线轴承与浮力块固接,浮力块与密封盖形成密封腔;密封腔的顶部和底部固定安装带有电极结构的上内筒和下内筒,带有摩擦发电结构的外筒被安装在弹簧一和弹簧二之间。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种磁悬浮的圆筒与平面组合的波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115788748A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211471704.8

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁悬浮的圆筒与平面组合的波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承一和直线轴承二;直线轴承二与浮力块固接,浮力块与磁铁二固接;直线轴承一与磁铁一固接、磁铁一与密封盖形成密封腔;密封腔的底部固定安装带有水平和垂直电极结构的内筒,带有水平和垂直摩擦发电结构的外筒固定安装在弹簧的顶部,弹簧的底部固定安装在密封腔的底部。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种圆筒与平面组合的波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115773196A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211471784.7

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种圆筒与平面组合的波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承;直线轴承与浮力块固接,浮力块与密封盖形成密封腔;密封腔的底部固定安装带有水平和垂直电极结构的内筒,带有水平和垂直摩擦发电结构的外筒固定安装在弹簧的顶部,弹簧的底部固定安装在密封腔的底部。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种单侧圆筒滑移波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115773195A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211471782.8

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种单侧圆筒滑移波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承;直线轴承与浮力块固接,浮力块与密封盖形成密封腔;密封腔的底部固定安装带有垂直电极结构的内筒,带有垂直摩擦发电结构的外筒固定安装在弹簧的顶部,弹簧的底部固定安装在密封腔的底部。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种采用双锥台形膜片的光纤光栅水听器

    公开(公告)号:CN114623916A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210190438.5

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 徐敬 王仁明

    Abstract: 本发明涉及一种采用双锥台形膜片的光纤光栅水听器,属于光纤水听器技术领域。支撑圆筒外侧套有透声橡胶套,支撑圆筒两侧分别固接左外壳和右外壳,支撑圆筒内部对称固定安装左锥台形膜片和右锥台形膜片,膜片上安装有左铜片和右铜片用于固定光纤光栅,光纤光栅穿过水听器中轴线上的孔。优点是:利用锥台形膜片将声压造成的油腔体积变化转化为光纤光栅的长度变化,结构简单,在此基础上,利用锥台形膜片不易变形的特点,采用膜片与支撑圆筒固接的方式,增加了结构的可靠性和稳定性。

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