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公开(公告)号:CN102022675A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010522437.3
申请日:2010-10-28
Applicant: 复旦大学
IPC: F21S8/00 , F21V17/00 , F21V19/00 , F21V23/00 , F21V5/04 , F21V7/00 , H05B37/02 , A01G9/20 , F21Y101/02
Abstract: 本发明属于农业和照明技术领域,具体涉及一种用于植物栽培的LED照明装置。包括LED驱动控制器,散热器,铝基板,LED光源,光学元件,搁架和搁板。LED驱动控制器、散热器、铝基板、LED光源和光学元件组成一个照明系统,安装在搁架的顶端,搁架呈梯形,几块搁板自上而下安装在搁架上。照明系统中,LED驱动控制器和LED光源电连接,采用脉宽调制方式调节LED光源工作电流的大小、频率和占空比,从而调节LED光源光输出的大小、频率和占空比;LED光源焊接在铝基板上,铝基板安装在散热器上;每一个LED光源前面都安装有一个光学元件,LED光源发出的光通过光学元件集中均匀地照射在搁板上。本发明结构简单,构思新颖,可灵活调节植物所受LED光照的大小、频率和占空比,并且具有较高的光学效率。
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公开(公告)号:CN115127072A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210928162.6
申请日:2022-08-03
Applicant: 复旦大学
IPC: F21S11/00 , F21V5/00 , F21V5/04 , F21V8/00 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开一种免于太阳跟踪的日光照明采光系统,所述采光系统包括依次设置的:至少一个光偏转板,将太阳光重新定向;菲涅尔透镜,设置于所述光偏转板的下方,将重新定向的太阳光进行汇聚;光均匀器,其进口端设置于所述菲涅尔透镜的焦点处,将汇聚的重新定向的太阳光引入光均匀器的内部并进行多轮反射,使其均匀出射;导光介质,与所述光均匀器的出口端连接,用于传输光均匀器输出的太阳光,并将太阳光引入室内照明。本发明还公开一种免于太阳跟踪的日光照明采光方法。本发明能够全天候采集太阳光,实现室内日光照明,避免了太阳追踪系统精度问题和复杂天气条件下的太阳追踪问题。
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公开(公告)号:CN109254010A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810801558.8
申请日:2018-07-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于机车部件检测技术领域,具体涉及一种受电弓检测装置及检测方法。本发明装置由受电弓、相机模组和检测臂组成;相机模组和检测臂相连,检测臂以受电弓底架为顶点被固定在电力机车车顶,相机模组与外部图像处理模块相连,以实现图像的传输和处理。通过停车检测,用数字图像处理技术测量受电弓碳滑板的磨损厚度,磨损厚度超过所设定的磨损阈值时,发出需更换受电弓的警报。本发明同时具备受电弓检测方式中人工检测的灵活性,以及图像处理方法的高效精确性。
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公开(公告)号:CN105628194B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201610136789.2
申请日:2016-03-11
Applicant: 复旦大学
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种道路照明质量现场测量方法,涉及相互连接并安装于汽车内的照度计、亮度计设备、计算机及快速成像设备,该测量方法在汽车行驶过程中,利用快速成像设备对道路前方进行连续成像,根据图像中标志物的大小判断汽车与标志物的距离从而实现汽车定位,并在指定的测量位置进行照度和亮度测量。本发明的优点是,实现了行车过程中道路照明质量的快速测量,避免了封道测量带来的交通阻塞和测试安全问题,可大大减少现场测量时间和成本,为测试工作者提供了很大的方便;且测量方法简单,通过数字成像技术实现了汽车在道路上的快速精确定位,相比GPS技术成本更低、精确度更高。
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公开(公告)号:CN104864850A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510350726.2
申请日:2015-06-23
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 复旦大学
IPC: G01C11/04
CPC classification number: G01C11/04
Abstract: 本发明公开了一种快速成像式隧道天空比测量方法,涉及相互连接并安装于汽车内的快速成像设备和计算机,该测量方法在汽车行驶过程中,利用快速成像设备对隧道洞口进行连续成像并将所采集的照片保存于计算机中,之后利用计算机通过图像处理技术获得隧道洞口的天空比数据。本发明的优点是,测量方法简单,通过数字成像技术实现隧道天空比的快速现场测量;直接在行车过程中连续快速拍摄隧道洞口场景,从照片中获得连续记录的距离信息以及天空比数据,避免了封道测量带来的交通阻塞和测试安全问题,可大大减少现场测量时间和成本,为隧道工作者提供了很大的方便。
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公开(公告)号:CN102573234A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210006752.X
申请日:2012-01-11
Applicant: 复旦大学
IPC: H05B37/02
Abstract: 本发明属于LED照明领域,具体涉及一种可变光谱可调光LED照明系统的设计方法。包括照明系统、Zigbee发送模块、PC电脑和光谱仪;照明系统的内部分为多个通道,每个通道均由各自的AC/DC变换器,每个通道安装了某个波段的LED灯组和相应的PWM控制模块和Zigbee接收模块;LED灯组包括散热器、LED灯条和光学扩散板。本发明结构简单,构思新颖,通过基于Zigbee协议的无线通讯网络,无需过多电缆实现LED照明系统光谱、亮度同时可调的目的,采用光谱仪反馈机制达到对光谱的微调控制,方便模拟不同的光环境进行LED中间视觉和光生物安全实验。
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公开(公告)号:CN101758931B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN200910266726.9
申请日:2009-12-30
Applicant: 复旦大学 , 上海照明灯具有限公司
Abstract: 本发明属于航空技术领域,具体涉及一种采用LED的精密进近航道指示装置。包括底座、可调支撑腿、水平仪、透镜、微调器、光阑片、LED光源和驱动器等,箱体和水平仪均位于底座上,透镜安装在透镜支架上,光阑片安装在光阑支架上,LED光源安装在LED支架上,LED光源与驱动器电连接,光阑支架和LED支架安装在箱体中,箱体上设有箱盖;光阑片位于透镜焦点处,微调器与光阑支架相连接;一个箱体中光阑片遮挡下半部分,且安装在光阑片的水平线的上面,另一箱体中光阑片遮挡上半部分,且安装在光阑片的水平线的下面。本发明结构简单,构思新颖,实现了一种长寿命、高效的新型精密进近航道指示灯,解决了传统精密进近航道指示灯寿命短、能效低的难题。
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公开(公告)号:CN101482652B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200910046129.5
申请日:2009-02-12
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: F21W2131/103
Abstract: 本发明属于非成像光学技术领域,具体涉及一种针对点光源(如LED)配光透镜的设计方法。本发明采用自由曲面设计方法,选择合适的能量对应关系,设置透镜合理的结构形式,在计算机的辅助下,设计出满足要求的透镜,使光源经配光透镜后,光斑达预期分布,如均匀的矩形光斑。该配光透镜的某一表面(内表面或外表面)为自由曲面,由计算出来的数值点生成。该配光透镜可以用光学树脂等材料注塑加工实现。具体使用方法是将点光源置于该配光透镜内表面的中心,并将这一组合视为一个单元。根据目标面所需的光能量的大小,增减单元的数目。另外,也可以将此配光透镜做成阵列形式,使一块配光透镜上有该多个透镜单元。
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公开(公告)号:CN101738306A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910198502.9
申请日:2009-11-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,具体涉及一种精密进近航道指示灯分界线的测量方法。首先将光纤探头夹具安装于刻度尺上,光纤探头固定于光纤探头夹具上,光纤探头的入光口对准待测精密进近航道指示灯的出光口,光纤将光纤探头收集到的待测精密进近航道指示灯发出的光传输到光谱仪中,光谱仪测量光的颜色;接着将光纤探头夹具从下往上移动,测得的光的色品坐标一开始在红光区域,当色品坐标刚移出红光区域时,记录光纤探头夹具的起始位置,当色品坐标刚进入白光区域时,记录光纤探头夹具的结束位置,结束位置与起始位置之间的距离Δ即为分界线宽度,而分界线角度α则为d为待测精密进近航道指示灯与测量装置之间的距离。本方法灵敏度高、重复性好、精度高。
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公开(公告)号:CN101520162A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910048262.4
申请日:2009-03-26
Applicant: 复旦大学
IPC: F21V13/04 , F21V7/09 , F21V5/08 , H01L33/00 , F21Y101/02
Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体涉及一种高效混光装置。包括光源,反射器和混光器,反射器由两个内表面和一个后表面连接组成,呈“ㄈ”字型结构,或者反射器为一个呈“(”型的凹面,混光器的两端分别连接反射器两端,构成密闭的框架结构,光源位于反射器的后表面或凹面。光源的出光口对准混光器。本发明既能达到将出射光混合均匀的目的,又能减少光损耗,实现较高的出光效率。
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