-
公开(公告)号:CN109188585B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201811214546.1
申请日:2018-10-18
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光学扫描的双结构光栅器件,包括n×m个透光窗口,按照n行×m列矩形黑白相间排列分布,黑色部分为不透光单元、白色部分为透光单元,所述的透光窗口为一个独立的面阵光栅,所述的面阵光栅内均匀分布着s*s个透光的圆孔。本发明基于多个相位调制单元几何尺寸的粗光栅和对应于单个相位调制单元的细光栅均匀排列而成,使用时粗光栅的每个透光单元分别对应于激光照射阵列的一个光束,从而将传统的基于光学相控阵激光雷达对单光束的相位调制变为对激光阵列多光束的调制,突破了对阵列单元的尺寸必须不大于500nm的限制,使得利用常规的材料、加工技术和工艺制作出应用于光学相控阵中的核心光控器件。
-
公开(公告)号:CN109167236B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811185770.2
申请日:2018-10-11
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种三维太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、GaAs晶体以及设置在GaAs晶体周围的反射镜和抛物面镜;泵浦源由KD*P晶体、偏振片、Nd:YAG激光器泵浦模块、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜和第六反射镜组成,泵浦源发出的泵浦光在由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜和第六反射镜组成的谐振腔内谐振放大。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率;一束泵浦光可以产生六束太赫兹波,光学转换效率有效增大。
-
公开(公告)号:CN107493377B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201710623603.0
申请日:2017-07-27
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于移动终端应用的热工参数采集装置及方法,包括用于对工业现场的智能仪表、数字显示和传统指针显示仪表进行无线数据采集、上传各种热工参数的手持终端和对数据进行处理、存储以及监控的上位机,所述的手持终端与上位机通过数据收发模块无线连接。本发明通过智能终端进行四类热工参数信息的采集,并针对不同的热工参数信息采集方式进行了不同的数据预处理、传输以及对应的数据解析,从而合理的利用现有的资源对现有的高耗能行业如冶炼、煤加工、原材料加工等企业中各种设备,在不影响正常运行和系统操作的情况下,在不对当前仪表进行改动的前提下,能够方便的获取所需要的各种数据参数,为节能降耗、工艺改进、设备改造提供有利的数据依据。
-
公开(公告)号:CN109444903A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811219546.0
申请日:2018-10-18
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种光学相控阵激光雷达装置,包括激光阵列光源、双层结构液晶光开关阵列、光开关扫描控制装置、双结构光栅阵列器件、激光反射信号处理装置和光学透镜,所述的光学透镜包括扫描照射透镜和目标反射接收透镜,分别设置在双结构光栅阵列器件与照射目标之间以及照射目标与激光反射信号处理装置之间,分别用于对出射光束和入射光束进行矫正。本发明通过将普通小功率的激光二极管封装成激光阵列光源,采用特殊设计的双层结构液晶光开关阵列作为光束通道控制器件,在选通控制装置的控制下对激光束进行相位调制,利用特殊设计的双结构光栅器件特有的功能达成各种远场照射模式。激光反射信号处理装置对目标反射回来的激光信号进行接收、处理并解算出距离、方位、速度等信息参数。
-
公开(公告)号:CN109347216A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811214463.2
申请日:2018-10-18
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种激光接收并转换成电能输出的装置与方法,包括光学组件、光电转换组件和测控组件,其中测控组件包括测量组件和控制组件,测控组件可控制承载平台以调整姿态,测控组件和光学组件设置在一个三通型外壳内。本发明采用空腔球体构建激光多重反射条件,在球形腔体内表面按照一定规则镶嵌2N块特殊形状的光伏电池片,利用球形腔体多重反射效果最大限度将所接收的激光能量转换成电能,能实现对激光的持续、稳定的接收与高效转换,并具备激光束自动对准、跟踪功能,整个装置外形设计成插片式散热器结构便于散热,且整体采取防水密封设计,使之特别适用于飞行器吊仓携带利气流散热、舰船潜水拖带利用水流散热等应用场合。
-
公开(公告)号:CN109193315A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811185769.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种双频太赫兹波参量振荡器,包括KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块、GaAs晶体,以及设置在GaAs晶体周围的反射镜和抛物面镜;泵浦源由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块组成,泵浦源发出的泵浦光在由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜组成的谐振腔内谐振放大。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率;四束太赫兹波垂直于GaAs晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。
-
公开(公告)号:CN108987926A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810801836.X
申请日:2018-07-19
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种龙勃透镜阵列收发天线装置的制作方法及装置,通过采用电磁透镜对电磁信号的增强反射特性原理,采用特殊配置不同介电常数ABS材料进行3D打印方式,得到一种龙勃透镜阵列天线装置。本发明所提供的方法具有简便、灵活、简单、可靠的特点;装置制作工艺简单、精度高、成本低、材料宜得、重量轻、具有良好的宽角响应,作为龙勃透镜阵列天线装置,可应用于目标位置搜索、检测、定位、跟踪等。同时,本发明所得到的装置采用龙勃透镜结构与不同阵列方式,通过改变球壳数、半径、制作材料的介电常数、金属反射面的大小与位置以及阵列方式以满足不同性能的需求。
-
公开(公告)号:CN108933334A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810801838.9
申请日:2018-07-19
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于ABS材料的球体龙勃电磁透镜反射器的制作方法及装置,通过采用电磁透镜对电磁信号的增强反射特性原理,采用特殊配置不同介电常数ABS材料进行3D打印方式,得到球型龙勃电磁波透镜反射器。本发明所提供的方法具有简便、灵活、简单、可靠的特点;且本发明所提供的装置制作工艺简单、精度高、成本低、材料宜得、重量轻、具有良好的宽角响应,可适用于制作龙勃阵列指示器,以进行目标位置搜索、检测、定位。同时,所述装置采用球体结构,通过改变球壳数、半径、制作材料的介电常数、金属反射面的大小与位置以满足不同性能的需求。
-
公开(公告)号:CN106896414B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201710062399.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种被动式阵列磁感应天线装置,包括基板,基板上设置有驱动电路、稳压电路、谐振采样电路和多个磁感应子单元,所述多个电磁感应子单元阵列均匀设置,则驱动电路包括行总驱动电路、M路行驱动电路、N路列驱动电路和M*N个与门电路,磁感应子单元与与门电路一一对应。本发明采用每对线圈由两个正交分布的10mH电感串联组成矩阵阵列,线圈通过两个线端焊接固定在基板上,底板既是线圈的固定板,又将每个线圈的接线会聚连接到插座上,从而能够安装在无人机的前方,通过被动式阵列电感线圈实时感知输电线是否存在,进一步的感知飞行器相对输电线的距离信息和位置角度信息,为后续信号处理电路提供判别依据。
-
公开(公告)号:CN107093213A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710235544.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 华北水利水电大学
Inventor: 徐燕 , 岳战威 , 韩冰冰 , 常瑞 , 冯慧 , 曹文思 , 徐晓坤 , 王志卓 , 程书钦 , 陈建明 , 刘新宇 , 徐俊红 , 王继东 , 白磊 , 曹永梅 , 张贻东 , 魏萌阳
IPC: G07B13/08
CPC classification number: G07B13/08
Abstract: 本发明提供了一种出租车合乘计费器及合乘计费方法,出租车合乘计费器包括:按键输入模块,连接至控制模块,按键输入模块用于接收用户输入的计费模式信息和乘客信息;里程检测模块,连接至控制模块,用于获取车辆的行驶里程信息,并输出车辆的行驶里程信息;控制模块,用于根据按键输入模块输出的计费模式信息和乘客信息,以及里程检测模块输出的车辆的行驶里程信息,计算乘坐车辆的乘客的路费信息,并向显示模块发送控制指令;显示模块,用于根据控制指令输出乘客的路费信息。通过本发明的技术方案,能够合理地计算出消费者的乘车费用,解决消费者与出租车司机双方关于价钱的矛盾,更大程度上增大出租车的乘客量,从而缓解交通压力与环境压力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-