一种用于天然气远程计费的装置

    公开(公告)号:CN110296745A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910540963.3

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于天然气远程计费的装置,它包括用于显示燃气表的读数变化的读数转盘,用于发射出白光的光源发射装置,用于接收白光并折射出光信号的折射装置,用于将光信号准直入第二传输光纤的光纤准直器,用于将光信号传输入光电信号转换装置的第二传输光纤,用于将光信号转换为电信号的光电信号转换装置。本发明的有益效果为:它既能省时省力,又能定时地监控天然气的使用量。

    一种用于天燃气远程计费的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110095139A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910455074.7

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于天燃气远程计费的装置及其使用方法,它包括用于发射宽谱光源的光发射装置,用于接收宽谱光源并反射出光信号的平面反射镜转盘,与平面反射镜转盘同轴心转动的用于显示燃气表的读数变化的读数转盘,用于将光信号准直入第一传输光纤的光纤准直器,用于将接收到的光信号传输给光电信号转换装置的第一传输光纤,用于将光信号转换为电信号的光电信号转换装置。本发明的有益效果为:它既能省时省力,又能定时地监控天燃气的使用量。

    烟气中含Hg浓度的抗干扰检测方法和检测装置

    公开(公告)号:CN109211816A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811343428.0

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种烟气中含Hg浓度的抗干扰检测方法,通过将原子吸收光谱法和原子荧光光谱法相结合,利用烟气中汞原子和干扰气体在不同的波长下吸收紫外线及产生荧光的差异性,同时考虑气体分子的米氏散射和瑞利散射,通过数学的处理去除干扰气体吸收的影响,有效排除烟气中的干扰气体,进而较为精确的得出烟气中的含Hg浓度。基于抗干扰检测方法,本发明提供了检测装置,将原子吸收光谱法和原子荧光光谱法相的测量光路相结合,于同一光池内检测测量值,同时利用滤色片同时测量两种不同波长的荧光,通过反演的方式去除二氧化硫气体的荧光影响,并通过MCU结合公式,可实时获得烟气中的Hg浓度。

    基于方向角传感器求测量点坐标的风电叶片弯曲测量方法

    公开(公告)号:CN106321369B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610858327.1

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于方向角传感器求测量点坐标的风电叶片弯曲测量方法,包括2套测量装置,一套位于风电叶片的一侧,另一套位于风电叶片的另一侧,所述的测量装置包括一个超声波发射装置和两个超声波接收装置,所述的超声波发射装置为双晶探头构成的超声波发射装置,所述的超声波接收装置为单晶探头构成的超声波接收装置,所述超声波发射装置的双晶探头与超声波接收装置的单晶探头前均设有锥形共振盘,锥形共振盘安装的高度为风电电机轴承高度和风电叶片长度两者积的0.5倍,本发明能够通过超声波测量叶片的弯曲程度,从而为风电的监测和检修提供数据支持,从而减少风电的安全事故。

    通过求相邻测量点间距的风电叶片弯曲测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106443684A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610858376.5

    申请日:2016-09-28

    CPC classification number: G01S15/88 G01S15/08

    Abstract: 本发明公开了一种通过求相邻测量点间距的风电叶片弯曲测量装置及方法,包括至少2套测量装置,一套位于风电叶片的一侧,另一套位于风电叶片的另一侧,所述的测量装置包括一个超声波发射装置和三个超声波接收装置,所述的超声波发射装置为由双晶探头构成的超声波发射装置,所述的三个超声波接收装置为一个双晶探头构成的超声波接收装置和两个分别由单晶探头构成的超声波接收装置,所述超声波接收装置包括超声传感器接收装置、信号放大调理装置、F/V变换装置、距离及相位测量装置和数值计算装置,本发明能够通过超声波测量叶片的弯曲程度,从而为风电的监测和检修提供数据支持,从而减少风电的安全事故。

    基于方向角传感器求测量点间距的风电叶片弯曲测量方法

    公开(公告)号:CN106438218A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610858320.X

    申请日:2016-09-28

    CPC classification number: G01B17/04 G06F17/5086

    Abstract: 本发明公开了一种基于方向角传感器求测量点间距的风电叶片弯曲测量方法,包括2套测量装置,一套位于风电叶片的一侧,另一套位于风电叶片的另一侧,所述的测量装置包括一个超声波发射装置和两个超声波接收装置,所述的超声波发射装置为双晶探头构成的超声波发射装置,所述的超声波接收装置为单晶探头构成的超声波接收装置,所述超声波发射装置的双晶探头与超声波接收装置的单晶探头前均设有锥形共振盘,锥形共振盘安装的高度为风电电机轴承高度和风电叶片长度两者积的0.5倍,本发明能够通过超声波测量叶片的弯曲程度,从而为风电的监测和检修提供数据支持,从而减少风电的安全事故。

    基于超声波多普勒效应的风电叶片弯曲测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106154273A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610858328.6

    申请日:2016-09-28

    CPC classification number: G01S15/42 G01S15/88

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波多普勒效应的风电叶片弯曲测量装置及方法,包括2套测量装置,一套位于风电叶片的一侧,另一套位于风电叶片的另一侧,所述的测量装置包括一个超声波发射装置和四个超声波接收装置,所述的超声波发射装置为双晶探头构成的超声波发射装置,所述的超声波接收装置为单晶探头构成的超声波接收装置,所述超声波接收装置包括超声传感器接收装置、信号放大调理装置、F/V变换装置、相位测量装置和数值计算装置,本发明能够通过超声波测量叶片的弯曲程度,从而为风电的监测和检修提供数据支持,从而减少风电的安全事故。

    一种基于深度学习的AlGaAs光电阴极结构设计方法

    公开(公告)号:CN111639465B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202010497302.X

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 一种基于深度学习的AlGaAs光电阴极结构设计方法,涉及光电子探测材料、深度学习的技术领域。本发明包括如下步骤:构建多层结构的AlGaAs光电阴极结构;结合构建的AlGaAs光电阴极结构,建立一个训练数据集;将训练数据集输入到训练神经网络;对训练后的神经网络进行测试,得到AlGaAs光电阴极结构设计。本发明利用深度学习理论,自动训练出符合要求的AlGaAs光电阴极结构,极大地减小设计的时间成本和实验成本,获得高效、有效的结果。能快速实现AlGaAs光电阴极按需结构设计,如夜天空下微光像增强器、海洋光电子探测器件、真空电子源、太阳能电池等不同光谱响应要求的领域。

    一种声磁标签的快速检测系统和方法

    公开(公告)号:CN110751001B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201910965891.7

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种声磁标签的快速检测系统和方法,所述系统包括金属盒、发射线圈、检测电路板和谐波接收装置;金属盒蜂窝状排布,每个金属盒内设有电路板和发射线圈,电路板连接电源线和数据线;将蜂窝状排布的金属盒贴近声磁标签时,每个蜂窝对应一个声磁标签;谐波接收装置安装于金属盒贴近声磁标签的另一侧,用于接收所有声磁标签发射出的谐波。本发明利用金属屏蔽的方式,采用蜂窝状的金属盒,每个蜂窝里安装一个发射线圈,将蜂窝状的金属盒贴近声磁标签时,保证每个蜂窝对应一个声磁标签。在声磁标签的另一侧安装一个谐波接收装置,可以同时接收到所有声磁标签发射出的谐波。本发明采用压缩感知的方法对声磁标签同时检测,提高了检测速度。

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