-
公开(公告)号:CN115082613B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210829013.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京环境特性研究所 , 中国人民解放军63921部队 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及计算机图形处理技术领域,特别涉及一种目标辐射亮度计算方法、装置及终端设备。本申请方法应用于终端设备,该终端设备包括中央处理器CPU和图形处理器GPU,且终端设备中配置有光线追踪应用程序Optix框架,该方法包括:CPU获取仿真模型,仿真模型包括目标模型、相机模型和光源模型;将仿真模型转移至GPU;GPU构建目标模型的加速结构;GPU基于Optix框架启动仿真模型的光线追踪,并利用加速结构对光线追踪进行加速,获取光线追踪结果;GPU根据光线追踪结果确定目标辐射亮度;GPU将目标辐射亮度发送给CPU。本申请提供的目标辐射亮度计算方法在保证计算精度的同时,计算效率高。
-
公开(公告)号:CN119334469A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411549497.2
申请日:2024-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于温变反射率谱的变换光谱仪,涉及光谱仪设计技术领域。本发明所述的光谱仪以温度为自变量,将相变温度区间热致相变材料复折射率的变化转变为干涉膜反射光谱随温度的变化,并通过对相变过程中反射光强信号实时测量,结合干涉膜温变反射率谱对入射光谱进行反演,实现光谱仪对未知入射光谱测量的功能。本发明所述的光谱仪可以在相变温度区域,通过温度实现对热致相变材料光学性质的控制,进而将其设计成光谱仪的调控功能,即通过热致相变调控替代传统动镜调控,实现了光谱仪的小型化。本发明基于热致相变的设计思想,通过对介质层材料选取、膜层结构参数设计等条件进行调整,可实现任意工作波段的光谱仪设计。
-
公开(公告)号:CN119289529A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411408335.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于塔式光热电站优化的光伏光热综合利用系统,属于发电技术领域。本发明通过对聚光塔结构进行优化,将原本由反射镜场直接聚光到热接收器的传统方案优化为两级反射的设计,即:反射镜场作为一级反射,分频膜所在位置为二级反射,并将光伏电池及分频膜放置在二级反射位置。在光伏电池板表面镀制分频膜,提高可见光高品位能量波段透射吸收的同时,维持一定程度可见光及低品位红外光的反射,保证聚光型光热系统的正常运行,完成高品位可见光光子能量和低品位近红外光子能量的空间分离,从而实现太阳能的分频利用,实现通过光伏与光热系统相结合的方式进行太阳能利用,提高发电效率。本发明适用于光伏与光热系统相结合的太阳能发电。
-
公开(公告)号:CN114674870A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210360651.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20 , G01N21/3577 , G06F17/14
Abstract: 一种高温液态熔盐热物性参数测量装置及参数反演方法,属于高温材料热物性测量技术领域。本发明针对高温液态熔盐热物性参数的现有测量方法测量结果准确性差的问题。装置包括液态熔盐封装容器:它包括底面具有气孔的容器底座、坩埚上端盖、滚珠丝杠和驱动电机,容器底座为圆柱形腔体,并且上端口具有向内延伸的上边沿;坩埚上端盖为具有筒底的圆筒状上端盖;坩埚上端盖经由上边沿嵌入到容器底座的腔体内,并且坩埚上端盖的圆筒侧壁与上边沿相配合形成容器底座与坩埚上端盖之间的液态熔盐封装区;所述坩埚上端盖通过连接臂与滚珠丝杠连接,滚珠丝杠经驱动电机驱动后,使连接臂带动坩埚上端盖上下移动。本发明实现了高温熔盐热物性的准确测量。
-
公开(公告)号:CN111854185B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010704435.X
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络控制的太阳能智能储热系统及控制方法,该系统包括太阳能集热子系统、储热相变子系统、冷却‑负载子系统、采集与控制子系统,太阳能集热子系统包括用于加热空气的太阳能集热单元,储热相变子系统包括用于储热/放热的储热单元,冷却‑负载子系统用于利用所述储热相变子系统输出的热空气为用户发电,采集与控制子系统用于监测太阳能集热子系统、储热相变子系统、冷却‑负载子系统,并基于神经网络控制该系统的工作模式。本发明能够在太阳辐照充足时利用储热单元存储多余的热量,在辐照不足时再通过储热单元释放热量,从而实现较为稳定的持续输出,提高能量利用率,满足用户用电需求。
-
公开(公告)号:CN107345893B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710607284.4
申请日:2017-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种粒子散射相函数测量装置及测量方法,本发明涉及粒子散射相函数测量装置及测量方法。本发明的目的是为了解决现有方法将探测器放置在透明容器外部时玻璃容器表面反射及内部界面多重反射的影响引起的测量误差大以及现有测量方法不能在悬浮颗粒样品量少的条件下准确获得其散射相函数的问题。过程为:一、实验测量盛装在透明圆形比色皿中的标准粒子系在不同散射角下的散射光强分布;二、得到不同散射角下标准粒子系散射相函数的修正系数;三、实验测量待测粒子系的散射光强分布,利用得到的标准粒子系散射相函数的修正系数去修正待测粒子系的散射光强分布,得到待测粒子系的散射相函数。本发明用于粒子散射相函数测量。
-
公开(公告)号:CN104614324B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510096252.3
申请日:2015-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 一种微藻培养基光学常数及微藻光谱衰减系数的联合测量方法,本发明涉及培养基光学常数及光谱衰减系数的联合测量方法。本发明是要解决现有方法测量时不能准确消除玻璃和界面产生的多次反射的影响以及忽略了比色皿玻璃的影响,产生较大偏差的问题而提出的一种微藻培养基光学常数及微藻光谱衰减系数的联合测量方法。该方法是通过步骤一、建立了三层介质光线传输模型;步骤二、选择获得有效透射数据的微藻和培养基比色皿容器;步骤三、计算出培养基的光学常数;步骤四、得到微藻的衰减系数βp等步骤实现的。本发明应用于培养基光学常数及光谱衰减系数的联合测量方法。
-
公开(公告)号:CN104880161B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510341853.6
申请日:2015-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/30
Abstract: 一种利用椭偏参数测量固体材料表面粗糙度的方法,本发明涉及测量固体材料表面粗糙度的方法。本发明的目的是为了解决现有技术测量方法原子力显微镜速度慢、扫描电子显微镜需要测量样品能够导电以及光切显微镜精度不高的问题。通过以下技术方案实现的:步骤一、对不同固体材料粗糙表面特征参数进行模拟计算,即通过三维时域有限差分法求得该固体材料粗糙表面近场的空间电磁场分布;步骤二、通过近远场变换求得远场的复电场,计算镜反射方向的辐射偏振特性,并建立数据库;步骤三、当固体材料生产完成后,对该固体材料表面的光学椭偏参数进行测量,并与数据库比对,得到均方根粗糙度和自相关长度。本发明应用于测量表面粗糙度领域。
-
公开(公告)号:CN104634761B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510069532.5
申请日:2015-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/51
Abstract: 基于GPU并行加速的悬浮溶液辐射特性参数反演的方法,本发明涉及GPU并行加速的悬浮溶液辐射特性参数的方法。本发明为了解决现有技术中悬浮溶液辐射特性参数测量结果准确率低,以及耗费大量的计算机的问题。具体是按照以下步骤进行的:步骤一、准备待测悬浮溶液,将待测悬浮溶液装在石英玻璃做的样品容器中;步骤二、测量装有悬浮溶液的样品容器的BSDF,获得不同散射方向的一组BSDF实验测量数据BSDFexp;步骤三、基于GPU加速算法结合优化算法进行样品容器悬浮液的辐射特性参数的反演,悬浮溶液(56)对比文件Jaona Randrianalisoa∗and DominiqueBaillis†.Improved Inverse Method forRadiative Characteristics of Closed-CellAbsorbing Porous Media《.Journal ofThermophysics and Heat Transfer》.2006,第20卷(第4期),871-883.Lihong Wang et al.MCML-Monte Carlomodeling of light transport in multi-layered tissues《.Computer Methods andPrograms in Biomedicine》.1995,第47卷131-146.
-
公开(公告)号:CN104502282A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510030651.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 考虑光子晶体表面氧化膜分布的偏振特性数值计算方法,本发明涉及偏振特性数值计算方法。本发明为了解决现有的技术未考虑不同位置处膜厚的不均匀性及工作量大、速度慢的问题。具体是按照以下步骤进行的:步骤一、在已知光子晶体结构参数的情况下,通过FDTD数值模拟方法,求得光子晶体上方的空间电磁场分布;步骤二、计算辐射偏振特性,用光学椭偏参数表示;步骤三、计算穆勒矩阵元素,建立数据库;步骤四、利用仪器对光子晶体表面的光学椭偏参数进行测量,并计算穆勒矩阵元素,然后与数据库对比,得到对应的光子晶体表面氧化膜厚度及氧化膜分布不同位置。本发明应用于测量光子晶体表面氧化膜领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-