基于高精度定位终端的特定车辆优先通行交通控制系统

    公开(公告)号:CN112562365A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011312341.4

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于交通车辆控制技术领域,具体为一种基于高精度定位终端的特定车辆优先通行交通控制系统。本发明系统包括车辆检测器,后台控制中心,智能信号机,其中,车辆检测器包含有射频定位模块,布置在各交通智能信号灯前方附近;系统运行时,车辆检测器检测到有需要优选通行的特种车辆时,通过无线通信模块将信号传输给后台的控制中心,经过后台计算,得到特种车辆的位置、速度等信息,并控制相应的智能信号灯进行状态快速切换,确保特种车辆的优选通行。本发明系统对于城市交通中的特种车辆(如公交车辆、救护车等)能够迅速准确的识别其身份,并给予优先权的路权,确保其顺畅通行,最大程度地保障特种车辆的通行效率。

    航行灯光分布快速检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN107505119B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710733987.1

    申请日:2017-08-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于航行灯测试技术领域,具体为一种航行灯光分布快速检测系统及检测方法。本发明系统包括:光学屏幕、照度检测装置及控制器;光学屏幕上设置有呈米字型排布的八根轨道,光学屏幕设有轨道的一面正对航行灯的发光面;检测时轨道排布的中心位置与航行灯的发光面中心点对准,各个轨道的远离中心位置的一端延伸至光照区域之外;照度检测装置包括八个分布在各轨道上的第一探头和一个布置在中心位置的第二探头;控制器控制第一探头在各个轨道上移动,并检测不同位置的照度;控制第二探头在中心位置上检测照度;根据各照度检测数据及检测位置确定航行灯在不同角度的光强情况。本发明可用于航行灯安装固定后的光测试,使检测效率更高,检测更全面。

    一种头戴式情绪干预治疗系统

    公开(公告)号:CN109350827A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811401990.4

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 林燕丹 周莉

    CPC classification number: A61M21/02 A61M2021/0044 A61M2230/06 A61M2230/005

    Abstract: 本发明属于医疗设备技术领域,具体为一种头戴式情绪干预治疗系统。本发明通过一个覆盖人眼视野区域的发光照明模块,发光照射人眼的方式实现情绪干预治疗。系统包括发光照明模块、控制驱动模块、生理数据采集及存储模块、用户显示终端;其中发光照明模块与控制驱动模块相连,照射区域针对人眼区域,光参数可以调整,生理数据采集及存储模块与控制驱动模块相连,为系统的控制驱动提供依据和反馈,用户显示终端可以实时显示人体生理参数,同时可以实现系统的自动、手动调光。本发明通过光对人眼的直接间接照射,实现对人体情绪的干预,具有副作用小、手段温和的特点,对于各类情绪疾病的辅助治疗有重要的意义。

    一种用于半实物仿真的安全接口装置的设计方法

    公开(公告)号:CN105068443B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510387368.2

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于半实物仿真的安全接口装置及设计方法,所述装置由仿真器接口、受测光伏系统控制板接口、模拟信号转接板、接收数字信号转接板、发送数字信号转接板及外围接口供电等组成。应用本发明,将仿真器与光伏逆变系统的控制板接口连接,可以有效降低因为软硬件设计、连接错误导致的设备损坏风险,可充分地使用仿真机的模拟量精度,并提供了随机噪声的加入条件,提供了电气隔离,降低外部静电带来的风险;同时针对光伏控制板的模拟采样、数字信号特性以及控制板与仿真器应用电压范围的不同,专门采用了合适的放大器和光耦等隔离器件。本发明应用快捷有效,大大提高了工作效率,降低了误操作带来损失的可能,为半实物仿真领域提供一种简便、安全、可靠的转换装置及设计方法。

    一种主/被动检测结合的光伏系统直流故障电弧检测方法

    公开(公告)号:CN108362981A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810017042.4

    申请日:2018-01-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光伏电气故障检测领域,具体为一种主/被动检测结合的光伏系统直流故障电弧检测方法。该方法包括以下步骤:逆变器发出检测信号;将反射信号与检测信号进行对比,求得反射系数特征;判断反射系数特征是否符合直流故障电弧发生的预设条件;采集光伏系统直流侧的实时电流信号;分析得到其频域特征和时域特征;判断故障电弧特性的时频域特征阈值是否与预设值相符;选择合适的检测灵敏度,综合判定光伏系统中是否产生直流故障电弧;如果判定光伏系统产生了直流故障电弧,则启动报警机制。本发明采用主/被动结合的检测方式可以提高检测准确性,小电流和大电流情况下均实用;通过更改灵敏度来适应光伏系统实际运行时的多种情况,降低误检率。

    一种高可靠脉冲强光美容设备及其控制方法

    公开(公告)号:CN107456660A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710777866.7

    申请日:2017-09-01

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: A61N5/0616

    Abstract: 本发明提供了一种具备脱毛、祛痘、热敷功能的高可靠脉冲强光照射美容设备及其控制方法。该发明充分利用面积等效原理,控制可控开关器件采用脉宽调制(PWM)技术,对高压储能电容释放能量的最大电流和持续时间进行控制,控制其瞬间释放的最大电流,加长储能电容能量的释放时间,以减少用户初次使用以及熟悉过程中的疼痛感和后遗症;并具备高可靠安全性,利用双重可靠保护,防止对眼睛造成危害,能够检测不适宜照射的皮肤,防止误灼伤。用户可以通过更换多种灯头,实现脱毛、祛痘、热敷等功能,从而具备更大的使用范围和更长的使用寿命。

    一种手环反馈的智能照明系统
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107041047A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201611166139.9

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 林燕丹 冯阿阳

    CPC classification number: H05B37/0218 H05B37/0227

    Abstract: 本发明属于智能照明技术领域,具体为一种手环反馈的智能照明系统。本发明智能照明系统包括手环、光环境传感器模块、控制终端、照明模块;所述手环具有生理参数检测和定位功能,主要用于监测人体生理状态;所述控制终端包括通讯模块、处理器模块、控制器模块。手环和光环境传感器模块通过通讯模块与控制终端相连,处理器模块连接控制器模块,控制器模块控制照明模块。本发明使用手环检测人体生理参数,结合光环境传感器数据,根据预先设定的照明控制策略,获得当下的光环境设定,通过手环与智能照明相结合,提供健康照明,增强用户的舒适感且更加人性化。

    一种T字型三电平逆变器中控制退饱和检测保护电路的方法

    公开(公告)号:CN103022977B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210499056.7

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种T字型三电平逆变器中控制退饱和检测保护电路的方法。该方法包括以下步骤:通过采样、滤波、放大、比较电路后逆变器输出电压电流信号由数字信号处理器进行分析判断,确定输出电压电流的方向;根据不同方向的电压电流组合对其输出状态进行分类,分别为Ⅰ区(v>0,i>0)、Ⅱ区(v>0,i 0);再判断电流在每种状态下的正负半周换向情况,包括从正向换向进入负向和从负向换向进入正向;在不同输出状态和电流换向情况下对开关的退饱和检测电路进行使能逻辑控制;使能控制信号被各开关驱动芯片或外围电路接受,使得退饱和检测功能在逆变器换流及换向时交替激活抑制。该方法避免了在T字型三电平逆变器换流换向过程中,由于振荡等因素引起的退饱和检测电路误触发故障,有效提高了系统故障诊断的可靠性,从而保证电路正常工作。

    一种基于人眼感受亮度的线性化调光系统

    公开(公告)号:CN102438367B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110326689.3

    申请日:2011-10-25

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02B20/42

    Abstract: 本发明涉及一种基于视觉功效学的线性化调光系统,目的是提供一种基于人眼感受亮度的线性化调光系统,能够根据当前亮度、目标亮度、调光时间来计算调光曲线。本发明提出的线性化调光原理基于视觉功效学和心理物理学的研究结果,即感受亮度与实际亮度呈对数变化。通过建立调光电气参数、实际亮度、感受亮度这三者之间的对应关系,然后以感受亮度线性变化为目标,根据用户的参数设定,解算出电气参数的变化曲线。然后直接控制电气参数按照曲线变化,实现线性化调光。本发明可以使得在调光过程中感受亮度随时间线性变化,调光过程更加均匀柔和。可用于机舱等对照明要求较高的场合以及室内照明领域。

    基于无线方式通讯的光伏极板故障危害检测设备和方法

    公开(公告)号:CN102288856B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110124588.8

    申请日:2011-05-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于无线方式通讯的光伏极板故障危害检测设备和方法,由温度传感器、太阳辐照计、电压传感器、CPU主板、无线信号发送器和故障显示器等构成,CPU主板由无线信号接收器、辐射量转换器、功率比较器、电流比较器、温度转换器、故障判别器、寄存器和故障处理器等组成。温度传感器、太阳辐射计和电流传感器阵列采集环境温度、单位面积太阳辐射通量和光伏阵列各组串电流,通过无线通讯将数值传递到寄存器内,将数值分别传递给辐射量功率转换器、温度转换器、电流比较器和加法器,得到理论上的阵列输出功率、实际阵列输出功率、总电流和存在差异性的组串电流,把结果输到功率比较器、故障判别器、故障处理器中,得到当前故障状态和故障所在组串,将结果输到故障显示器中。本发明通过利用多种参数耦合来验证故障可能性,有效减少误报率;同时对故障进行定位,加快光伏极板故障处理速度。

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