一种基于双频点时空编码超表面的多通道信息传输

    公开(公告)号:CN118214459A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410505218.6

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 由于时空编码数字超表面可以很好的实现非线性谐波动态控制。为了同时实现高效的变频和谐波控制,本发明公开了一种1bit基于列控时序编码的双频点时空编码(STC)数字超表面。使用现场可编程门阵列(FPGA)控制二极管的开关,对超表面进行实时编码以产生多个目标反射谐波作为独立的信息传输通道,并对其振幅强度定义为独立的二进制数字符号进行传输。本发明所提出的时空编码数字超表面可以实现单元结构180°的相变,在其两个工作频点的反射率均可以达到90%以上。本发明通过实验制造了设计的超表面并测试了它的远场散射。当入射电磁波频率为4.63GHz时,+1阶谐波对应的远场散射结果与理论结果吻合较好。本发明为STC超表面无线通信扩展频谱方面提供了新方案。

    一种基于中红外用防护结构及使用方法

    公开(公告)号:CN118187567A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410252226.4

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于中红外用防护结构及使用方法,包括遮挡板,所述遮挡板的左侧和右侧均设置有延伸结构,所述遮挡板的正面设置有位于延伸结构内侧的传动结构,所述延伸结构包括设置在遮挡板左侧与右侧顶部的连接块,所述连接块的内侧与遮挡板的外侧固定连接,所述遮挡板的左侧和右侧均设置有延伸板。本发明通过传动结构推动延伸板以连接块内部的销轴为轴心摆动,当延伸板移动至遮挡板的两侧时,能够形成包裹结构并将用户完全遮挡至遮挡板的背面,防止用户被中红外光线辐射,本发明能够提高现有中红外防护结构的功能效果,替代通过单个板材对用户进行遮挡,遮挡面积广,防止中红外在反射过程中对用户造成辐射影响,避免用户身体受损。

    一种商务宾馆客房照明控制装置

    公开(公告)号:CN109872020B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201811343927.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明专利提供了一种商务宾馆客房照明控制装置,其包含输入模块、处理模块、输出模块,用户通过输入模块键入参数和发起操作;处理模块包括优化处理单元和事件处理单元,其中,优化处理模块被配置为,基于商务宾馆房间的照明空间模型,对商务宾馆房间各区域照度、照度均匀度相对于参考值的达标水平,以及商务宾馆内各种如办公、阅读、会客、娱乐、节能等场景的照明需求被满足的程度,建立评价函数,对客房内各灯具的照明控制参数进行基于粒子群的优化处理;事件处理单元被配置为,响应于场景控制指令,将优化处理模块获取的场景照明控制参数通过输出模块发送给灯具驱动器,实现一键式场景开关,从而获得更具针对性且更为高效节能的照明效果。

    一种基于场景自动识别的商务宾馆客房照明控制装置

    公开(公告)号:CN112969254B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110233109.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于场景自动识别的商务宾馆客房照明控制装置,其包含输入模块、图像采集模块、人体传感器、处理模块、输出模块及存储模块,处理模块又包括优化处理单元、事件处理单元和场景检测单元。优化处理单元被配置为,基于照明空间模型,对客房内照度及其均匀度的达标水平,以及办公、会客等各场景照明需求被满足的程度,建立评价函数,对灯具参数进行优化处理;场景检测单元被配置为基于采集的图像及传感数据,辨识照明场景类别;事件处理单元被配置为,根据场景辨识结果,将其对应的优化后的场景照明控制参数输出给灯具,实现基于场景自动识别的场景照明,从而获得更具针对性且更为高效节能的自动照明。

    一种基于消色差的多层框架结构的斜入射超表面隐身器

    公开(公告)号:CN114721072B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202210481884.1

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于消色差的多层框架结构的斜入射超表面隐身器,由框架区和隐身层组成;框架区为菱形框架所组成的空间;隐身层从下到上分别为第Ⅰ层超表面,第Ⅱ层超表面和第Ⅲ层超表面;第Ⅰ层超表面位于菱形框架的左侧且与菱形框架的下棱相切,所述第Ⅱ层超表面位于菱形框架的两侧且与菱形框架的侧棱相切,第Ⅲ层超表面位于菱形框架的右侧且与菱形框架的上棱相切;单元结构在隐身层上排列以使在平行于隐身层的方向上相位梯度dφ/dx等于线性色散dφ/df等于本发明具有体积小、易加工

    场景式教室智能照明控制装置

    公开(公告)号:CN112533319B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202110085568.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供场景式教室智能照明控制装置,主机单元基于光色传感单元、图像采集单元和人体检测单元分别获取教室各区域的色温值与照度值、场景图像和人体位置信号,基于经训练的场景检测器、根据图像特征及人员位置特征识别当前照明场景,通过建立调光照明分布表和光色评分函数,对可调光灯组中LED串驱动电流的各种组合进行评价,通过多目标优化算法对驱动电流值的组合进行寻优,最后将寻优结果传送给驱动器进行调光。本发明的光色评分函数能根据教室内的不同学习活动场景进行调整,使得优化出的照明条件能满足不同学习场景如自修、投影、讨论、课间休息等的要求,提高了照明控制的针对性,为教室学习提供了更人性化的照明环境。

    用于开放式办公室照明系统的移动、固定光色检测模块

    公开(公告)号:CN112584570B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202110085344.7

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了用于开放式办公室照明系统的移动、固定光色检测模块,固定光色检测模块的光色传感器容纳于取光球中,在取光球的顶部设有弧形排列的小孔,相对小孔设有一可沿球外壁弧面移动的弧形遮光片。离线状态时,通过窗户内、外侧的固定光色检测模块检测自然光在室内、外形成的光强,并分布记录不同窗帘开度下两个量之间的映射表;在线控制时,外部控制单元基于该映射表、实时窗帘开度及窗户外侧固定光色检测模块来获取室内各测试点的光色参数,并在此基础上对办公室进行优化照明。本发明所提供的固定光色检测模块,通过对不同方位点的采样检测,可以排除直射光或阴影等的影响,获得准确的环境光强,从而为营造自然、舒适的光照环境提供基础。

    一种场景式教室智能照明优化方法

    公开(公告)号:CN112533317B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110085342.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供一种场景式教室智能照明优化方法,首先,确定评价标准,为可调光灯组建立在教室内各课桌测试点的调光照明分布表,还针对教室中自修、投影、板书教学、讨论、课间休息等不同照明场景,建立各场景下色温、照度的光色评分函数及总体评价函数;然后,在初始化多目标优化的算法参数及个体编码策略后,通过遗传、交叉、变异进行迭代遗传进化,获得Pareto最优解集,并选出总体评价函数值最优的解作为输出最优解。该最优解被传送给灯组驱动器进行调光。本发明的光色评分函数能根据教室内的不同学习活动场景进行调整,使得优化出的照明条件能满足不同学习场景要求,提高了照明控制的针对性,为教室学习提供了更人性化的照明环境。

    一种磷掺杂石墨相氮化碳纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112723325B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202011507932.7

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明涉及荧光检测技术领域,提供了一种磷掺杂石墨相氮化碳纳米片及其制备方法和应用。本发明首先采用热分解法制备石墨相氮化碳固体粉末,将石墨相氮化碳固体粉末在水中进行超声分散,之后通过离心分离和过滤,得到磷掺杂石墨相氮化碳纳米片。本发明利用元素掺杂和超声剥离的方法,将块体相的磷掺杂石墨相氮化碳制备成比表面积大且带有孔洞的纳米片,所得磷掺杂石墨相氮化碳纳米片荧光性能好,稳定性好,且对铁离子具有选择性响应,适用于痕量铁离子的分析检测。实施例结果表明,将本发明的磷掺杂石墨相氮化碳应用于铁离子的检测,检测限可以达到1.63μmol/L。

    一种基于消色差的多层框架结构的斜入射超表面隐身器

    公开(公告)号:CN114721072A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210481884.1

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于消色差的多层框架结构的斜入射超表面隐身器,由框架区和隐身层组成;框架区为菱形框架所组成的空间;隐身层从下到上分别为第Ⅰ层超表面,第Ⅱ层超表面和第Ⅲ层超表面;第Ⅰ层超表面位于菱形框架的左侧且与菱形框架的下棱相切,所述第Ⅱ层超表面位于菱形框架的两侧且与菱形框架的侧棱相切,第Ⅲ层超表面位于菱形框架的右侧且与菱形框架的上棱相切;单元结构在隐身层上排列以使在平行于隐身层的方向上相位梯度dφ/dx等于线性色散dφ/df等于本发明具有体积小、易加工的优势,设计的方法以及隐身结构,为消色差隐身超表面的发展奠定了基础,在雷达、完美透镜和幻觉光学等领域都有良好的应用前景。

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