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公开(公告)号:CN117434516A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311436473.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于海洋单光子激光雷达的采集卡及其信号修正方法,该采集卡设置有比较模块、处理模块和输出模块,其中处理模块包括计数单元、时间整合单元、直方图统计单元,可同时接收多个回波接收通道的信号,并可实时地进行数据直方图统计,并且具有较高的时间分辨率,可满足海洋单光子激光雷达水体探测任务的需求;同时该采集卡信号修正方法通过码密度的方法获取雷达信号的修正系数,在上位机中对直方图数据进行修正,修正效果良好。
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公开(公告)号:CN115128630A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210668459.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明一种基于连续激光的剖面水体参数测量装置和方法,连续激光器产生特定波段的连续激光,之后经延时光纤连接到发射望远镜后照射到水体中,激光与水分子或者颗粒物相互作用产生的散射信号一路通过角度可调节的接收望远镜接收,之后通过延时光纤传递到探测器被转换成电信号,电信号通过采集卡采集后传递到计算模块,另一路固定位置的散射信号经参考望远镜后经延时光纤传递到探测器被转换成电信号,电信号通过采集卡采集后传递到计算模块作为参考信号,用参考信号来表征激光器的输出功率强度,来对探测信号进行归一化处理;最后,通过处理获得剖面水体信息。本发明采用连续激光器,对输出功率强度进行闭环反馈,提高了信噪比、探测距离和准确度。
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公开(公告)号:CN110855025B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201911142935.2
申请日:2019-11-20
Applicant: 厦门大学
IPC: H02J50/90
Abstract: 本发明涉及无线能量传输领域,具体为一种无线能量传输的发射线圈定位对准装置,包括线圈支架、基座和控制器构成;所述线圈支架的一面固定安装有发射线圈,另一面与基座的一面之间连接有伸缩杆和控制器,基座的另一面连接有全向移动平台;所述控制器由通讯模块、程序处理器和伸缩装置驱动器构成,通讯模块与程序处理器相连,所述程序处理器与伸缩装置驱动器和电机驱动器相连;该装置可引导发射线圈准确的与任意一个选定的接收线圈进行定位对准,同时具有发射线圈姿态调整装置,保证发射线圈与该接收线圈的姿态契合精度,提高两线圈之间的耦合系数,解决了电动汽车无线充电的关键问题。
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公开(公告)号:CN118939429A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411114186.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种提高采集卡采样率的装置和方法,采集卡包括计时单元、分配单元、统计单元、处理单元。计时单元包括至少一个TDC(Time to Digital Converter,TDC),每个TDC设有至少一个线程,每个线程用于在接收到有效事件信号后形成时间标签;分配单元基于按序轮循规则或者分发原则将有效事件信号分配至各线程;其中,按序轮循规则为将同类有效事件信号按序轮循依次分配给计时单元的多个线程,分发原则为将同一有效事件信号分发给计时单元的多个线程;统计单元包括与线程数量相同且对应的统计模块,所述统计模块接收对应的线程输出的时间标签,并统计设定期间内不同时间标签区间事件的分布频数形成统计值;处理单元接收各统计模块的统计值,并在所述分配单元基于按序轮循规则分配时对同一期间的各统计值进行汇总形成汇总值,而在所述分配单元基于分发原则分配时对同一期间的各统计值进行平均形成平均值。当基于按序轮循规则时,可以减少采集的死时间,当基于分发原则时,可以提高测量的稳定性。
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公开(公告)号:CN114689546B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210248551.4
申请日:2022-03-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种基于激光雷达的水体全角度体散射函数测量装置和方法,通过脉冲激光器产生功率稳定可调的脉冲激光,经过延时光纤连接到发射望远镜,激光经发射望远镜后照射到水体中激光与水分子或者颗粒相互作用产生的散射信号通过固定在旋转装置上的角度可调节的接收望远镜接收,散射信号经过探测器将光信号转换成电信号,电信号通过采集卡采集后发送到计算模块,获取的信号通过处理获得水体的体散射函数。本发明具有高探测信噪比和距离分辨率的优点,能够高精度探测水体的0°到180°的全角度散射函数。
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公开(公告)号:CN110855025A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911142935.2
申请日:2019-11-20
Applicant: 厦门大学
IPC: H02J50/90
Abstract: 本发明涉及无线能量传输领域,具体为一种无线能量传输的发射线圈定位对准装置,包括线圈支架、基座和控制器构成;所述线圈支架的一面固定安装有发射线圈,另一面与基座的一面之间连接有伸缩杆和控制器,基座的另一面连接有全向移动平台;所述控制器由通讯模块、程序处理器和伸缩装置驱动器构成,通讯模块与程序处理器相连,所述程序处理器与伸缩装置驱动器和电机驱动器相连;该装置可引导发射线圈准确的与任意一个选定的接收线圈进行定位对准,同时具有发射线圈姿态调整装置,保证发射线圈与该接收线圈的姿态契合精度,提高两线圈之间的耦合系数,解决了电动汽车无线充电的关键问题。
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公开(公告)号:CN118890419A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410888360.3
申请日:2024-07-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种皮秒精度数字采集板卡通道扩展及实现装置,将直方图统计功能下沉到每块采集板卡而不是传统方案将所有时间标签发送到上位机,然后再进行直方图统计。基于该方案的多通道采集装置具有更大的数据吞吐率。基于多块采集板卡+通信板卡的模式,提升采集装置通道扩展的灵活性而不改变每块采集板块的性能,具有多通道、高分辨率、高计数率、高稳定性的综合指标。所有采集板卡与通信板卡共用一个时钟,保证了采集装置的完全同步,从而保证所有通道直方图统计区间的完全同步。基于该方案能够最大保证每个采集通道直方图统计的bin长。
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公开(公告)号:CN115128630B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210668459.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明一种基于连续激光的剖面水体参数测量装置和方法,连续激光器产生特定波段的连续激光,之后经延时光纤连接到发射望远镜后照射到水体中,激光与水分子或者颗粒物相互作用产生的散射信号一路通过角度可调节的接收望远镜接收,之后通过延时光纤传递到探测器被转换成电信号,电信号通过采集卡采集后传递到计算模块,另一路固定位置的散射信号经参考望远镜后经延时光纤传递到探测器被转换成电信号,电信号通过采集卡采集后传递到计算模块作为参考信号,用参考信号来表征激光器的输出功率强度,来对探测信号进行归一化处理;最后,通过处理获得剖面水体信息。本发明采用连续激光器,对输出功率强度进行闭环反馈,提高了信噪比、探测距离和准确度。
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公开(公告)号:CN113176582B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110460135.6
申请日:2021-04-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双频泵浦的流速探测激光雷达和流速探测方法,其将探测周期分为两个阶段,每个阶段都采用脉冲激光探测流体并接收回波信号,不同阶段的回波信号与不同频率的泵浦激光混频并进行频率转换再提取其中的米散射信号由鉴频器输出透射光至探测器探测光强度并进行数据处理获得流体流速;其中,两个阶段的米散射信号应分别位于鉴频器的上升沿和下降沿。上述技术方案利用直接探测技术探测流速,具有数据处理量小、信号提取简单、探测距离分辩率高的效果;利用频率转换技术可采用透过率好的可见光探测水体,能够获得水体各垂直剖面的流速;利用双边缘技术,只需一个探测器探测鉴频器透射信号的光强度,降低了成本。
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公开(公告)号:CN117590731A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311868413.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 厦门大学
IPC: G04F10/00
Abstract: 本申请公开了一种时间数字转换装置、时间相关单光子计数系统和时间数字转换方法。其中,时间数字转换方法利用FPGA按周期生成门脉冲信号,门脉冲信号脉宽为半周期并具有起始沿和结束沿;利用ASIC根据门脉冲信号生成事件的细时间值;由FPGA接收细时间值,当细时间值小于半周期值时对起始沿计数以生成粗时间值,而当细时间值大于或等于半周期值时对结束沿计数以生成粗时间值,再由FPGA将粗时间值和细时间值合并生成时间值;时间数字转换装置实现了上述方法,时间相关单光子计数系统利用了上述时间数字转换装置。上述技术方案能够避免测量量程过长时,由于ASIC粗时间值位数过大导致计数效率低的问题,同时又能利用ASIC高精度、bin宽度均匀和良好的温度稳定性等优点。
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