一种离散频谱校正方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115480224A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202110664091.9

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种离散频谱校正方法,所述方法利用有限点实现了对离散频谱的校正,针对快速FFT变换后信号出现的栅栏效应,本发明提出了一种离散频谱的校正方法:搜索离散频谱信号的最大值,截取主瓣信号,将最大值两侧的数据分成谱峰侧和非谱峰侧,求得谱峰侧数据的校正点并向横轴做投影,获得投影点,求得非谱峰侧数据的校正点并向横轴做投影,获得投影点,取所有投影点中最内侧两点的中点,以中点的横坐标作为校正结果,即校正后谱峰的位置。本发明所述方法利用了误差与投影点所在位置的关系,选取误差最小的点,具有抗噪声能力强、计算方法简单、计算量小的优点。

    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。

    一种基于虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达

    公开(公告)号:CN105785397B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610314491.6

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: Y02A90/19

    Abstract: 基于虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达,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,可以直接分离大气气溶胶米散射和大气分子瑞利散射。基于虚像相位阵列虚像相位阵列的高光谱分辨率大气激光雷达可以直接测量大气气溶胶米散射和大气分子瑞利散射,并获得高精度大气气溶胶和分子的光学参数。

    一种基于虚像相位阵列的扫频式光谱测量方法

    公开(公告)号:CN106017685A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610314482.7

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01J3/45 G01J2003/451

    Abstract: 基于虚像相位阵列的扫频式光谱测量方法,由光学接收系统、基于虚像相位阵列光学滤波器、匹配光学透镜、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。通过调节虚像相位阵列和衍射光栅的参数,以及匹配光学透镜焦距,可以调整基于虚像相位阵列光学滤波器输出干涉条纹的光谱特性。基于虚像相位阵列的扫频式光谱测量方法可以应用于各种与原子光谱和分子光谱相关的测量,如米散射(Mie)光谱、瑞利(Rayleigh)散射光谱、布里渊(Brillouin)散射光谱、拉曼(Raman)光谱、荧光光谱、等离子光谱。

    非相干激光测风方法及激光雷达

    公开(公告)号:CN100346173C

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200410023412.3

    申请日:2004-01-06

    CPC classification number: Y02A90/14 Y02A90/19

    Abstract: 本发明为一种非相干激光测风方法及由实现该方法的激光雷达。它首先产生窄线宽脉冲激光,并对该脉冲激光进行锁频,组成激光雷达发射单元,使该激光脉冲序列发射进入大气;利用望远镜接收大气分子和气溶胶的后向散射光,接收到的光信号分成两路,一路光信号直接转换为电信号I,通过碘吸收滤波器的另一路光信号转换成电信号II,计算机采集的两路电信号,经数据处理获得径向风速;数据处理的关键是获得激光雷达风速响应曲线,通过调谐种子激光频率,对碘吸收滤波器532nm附近的吸收线覆盖的频谱宽度进行激光频率扫描,在覆盖的频谱宽度内所接收到的两路激光回波信号比(I/II),其随激光频率的变化即为实时测量到的风速响应曲线。根据风速响应曲线校正径向风速,再通过两个方向径向风速与水平风速的三角几何关系依次得到水平风速剖面,对多个不同方向多次测量后可以得到水平风速风场。利用本方法可获取高度40~60公里范围内的风速。

    交通线路查询导乘装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1916901A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610069880.3

    申请日:2006-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种交通线路查询导乘装置。本发明包括面板上与其上的公交线路中标有公交站名、旅游景点与重要标志物的地标输入点的地图板,该地图板侧面的字符显示屏、数字显示屏、液晶显示屏与数字键、功能键以及相应的含有软件程序的单片机控制装置,上述各地标输入点、数字键和功能键连接到多路开关切换电路进行扫描,多路开关切换电路连接到含有程序的单片机,单片机程序根据用户输入并通过字符显示屏、数字显示屏、液晶显示屏以及扬声器输出相关的交通线路信息和景点导游信息。本发明结构合理、使用方便、成本较低且牢固耐用,不易出故障,可以大大提升城市公交以及景点的服务层次而得以推广。

    基于三维光线追迹的大气延迟修正方法

    公开(公告)号:CN119270231A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202410724728.2

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 基于三维光线追迹的大气延迟修正方法,包括利用激光大气层顶的位置矢量和第1层激光单位入射矢量得到激光在大气层顶的入射角;对大气层进行分层;分层计算实际轨迹的大气折射率、分层计算激光穿越大气的实际轨迹,直到激光到达地面为止,从而得到激光光斑在地表的位置坐标;计算理论条件下激光穿越大气的轨迹;利用得到的大气折射率和激光实际轨迹,沿着激光实际轨迹对大气折射率积分减去理论上距离,得到大气延迟。对于大入射角条件的星载激光雷达系统,采用映射函数和天顶延迟的关系计算大气延迟,会产生较大误差,本发明可精确计算激光穿越大气层过程中的光线轨迹和大气折射率,因而能获得更高的计算精度,提供高精度的大气延迟修正量。

    用于天空背景辐射温度场测量的循环水膜装置

    公开(公告)号:CN119245834A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411385405.1

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于天空背景辐射温度场测量的循环水膜装置,可以对整体天空背景辐射温度场进行准确测量,其核心内容是使半球形主体表面能够形成温度均匀流速稳定的水膜,水膜表皮温度可被红外热像仪测量,水体的温度可被测温探头测量,得到两种测温数据后,再通过公式计算得到整体天空背景辐射温度场。装置包括:壳体,其顶部有缓冲帽,侧壁有进水口,测温孔和校准黑体;壳体上方是红外热像仪,红外热像仪通过连接柱与旋转轮盘连接,连接柱侧面有挡光板覆盖;壳体内部水管与循环水泵连接,循环水泵下端连接蓄水池。本发明设计的循环水膜装置,实现了用间接方式对天空背景辐射温度场的测量;该装置结构简单,性价比高,实用性强。

Patent Agency Ranking