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公开(公告)号:CN119268882A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411715362.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01K13/02
Abstract: 本发明涉及海水浅表层温度测量技术领域,尤其涉及一种船用行进间海水浅表层温度测量装置。该船用行进间海水浅表层温度测量装置包括壳体、浮筒、测温传感器和采集器,壳体固定安装于船弦的外侧,随船体同步移动。浮筒放置在壳体内,能够悬浮于水上并能够在壳体内浮动。测温传感器安装在浮筒的下方,且测温传感器在浮筒径向上的尺寸小于浮筒,在浮筒与壳体的内壁接触时,测温传感器与浮筒的内壁具有间隔,避免影响测温传感器的使用,采集器安装在船上与测温传感器信号连接,实现对测温传感器的信号采集,使测温传感器始终能够对海水浅表层进行准确的温度测量。壳体为测温传感器提供保护,避免与船体和其他物体碰撞和钩挂或者与螺旋桨碰撞缠绕。
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公开(公告)号:CN105222897A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510572297.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J5/00
Abstract: 公开了一种定量型高温红外辐射源系统,包括:辐射模块、控制器以及用于为定量型高温红外辐射模块系统提供电力的电源;其中,辐射模块包括:反射板、设置于反射板的一侧的保温材料、设置于反射板的另一侧的陶瓷支架、以及架设在陶瓷支架上的硅碳棒阵列;硅碳棒阵列的两端分别与控制器连接,用于在控制器的控制下产生高温红外辐射。根据本发明,能够实现辐射温度的精确控制,并提高辐射强度。
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公开(公告)号:CN119573076A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411873561.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: F23Q13/00
Abstract: 本发明涉及空中点火装置技术领域,尤其涉及一种用于空中挂载红外辐射源的多次点火装置,该装置包括电机、转盘、多个化学能药柱和容纳仓。其中,电机通过安装座安装在挂载红外辐射源的基板上。转盘的一端与电机的驱动轴连接,且能够随驱动轴转动。多个化学能药柱安装在转盘的另一端,且围绕转盘的轴线均匀间隔设置。容纳仓安装在基板上,转盘位于容纳仓内,且能够相对容纳仓转动,多个化学能药柱的其中一个位于容纳仓外侧的点火位,其他化学能药柱位于容纳仓内。在一次点火后,电机驱动轮盘转动,使其它未使用的一个化学能药柱转动至点火位,等待下一次点火指令。该结构简单、成本低、重量的增加在可接受范围内,能够实现多次点火。
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公开(公告)号:CN117474889A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311491650.6
申请日:2023-11-09
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及图像检测技术领域,特别涉及一种基于红外偏振成像的场景变化检测及毁伤评估方法,其中场景变化检测方法包括:获取目标场景变化前和变化后的红外强度、红外偏振度及偏振角图像;分别对变化前和变化后的红外强度、红外偏振度及偏振角图像进行特征配准;差分处理,得到红外强度、红外偏振度及偏振角对应的3种两时相差分图像;基于两时相差分图像,通过图像块提取和筛选处理得到候选变化点图像块;将候选变化点图像块输入至训练好的检测模型,得到变化检测结果;基于变化检测结果,通过区域填充和噪点滤除得到目标场景最终变化检测图像结果。本发明能够充分利用场景红外偏振特征,提高场景变化检测精度,为毁伤效能评估提供新技术途径。
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公开(公告)号:CN117130009A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310884405.5
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S17/86 , G06T17/00 , G01S17/894 , G01S7/48
Abstract: 本说明书实施例涉及水下图像采集技术领域,特别涉及一种水下三维场景实时重建装置及方法。该装置包括:密闭箱体;光路发射单元,设置于所述密闭箱体中,所述光路发射单元包括沿光路行进方向依次设置的激光光源、激光准直器、光束扩散器和第一光学透镜;光路接收单元,设置于所述密闭箱体中,所述光路接收单元包括沿光路行进方向依次设置的第二光学透镜、滤光片、分束器、单光子成像探测器和数据处理模块,所述分束器和所述数据处理模块之间还设置有可见光相机,所述数据处理模块用于生成待测目标的水下三维场景图。本方案能够提高传统水下激光雷达在高浑浊等强散射环境中的探测距离与成像分辨率。
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公开(公告)号:CN116293788A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310165821.X
申请日:2023-02-21
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及靶标红外热源点火技术领域,尤其涉及一种具备温度监测功能的红外热源点火装置。该装置信号处理模块与通信模块、点火输出模块、温度采集模块和点火电池连接,点火输出模块和温度采集模块与电点火头连接。红外热源点火装置通信模块接收外部点火指令,传输给信号处理模块进行信号解析,通过点火输出模块驱动电点火头执行点火动作。温度采集模块连接电点火头,采集电点火头的电阻变化,并传输给信号处理模块。该装置对电点火头通电加热引燃红外热源,能够多次使用,且通过采集电点火头的电阻变化采集红外热源温度,还能够根据采集的红外热源温度监测红外热源是否到达目标辐射强度要求,无需增加额外温度传感器,系统简单,安装使用方便。
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公开(公告)号:CN115752742A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211431027.7
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明提供了一种红外辐射源模拟装置,包括辐射壳罩,内部形成有中空腔体,中空腔体的顶部设置有开口,底部朝向开口的内表面上设有多个隔板,隔板上设有通孔;底部被隔板分割为多个面积相等的区域,区域包括第一区域,第一区域为隔板围成的区域,第一区域中均放置有用于红外辐射的红外药柱;连接件,连接件的两个端面分别位于通孔的两侧,连接件用于连接相邻第一区域的红外药柱,以将其中一个红外药柱点燃后,通过连接件来传递红外药柱释放的热量。本发明中的模拟装置能够提高红外辐射源燃烧温度的稳定性,降低因辐射源温度变化而产生的模拟误差,提高红外辐射源的模拟精度。
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公开(公告)号:CN114722738A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210460873.5
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/10 , G16C10/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种烟幕云团偏振传输特性仿真方法和装置,其中方法包括:将烟幕云团划分为若干个网格;所述烟幕云团包括至少一种辐射物质;确定每一个网格中所包含辐射物质的流场参数;确定所述烟幕云团中每一种辐射物质所对应烟幕粒子的散射特性参数;针对每一个网格,将该网格所对应的流场参数和每一种辐射物质所对应烟幕粒子的散射特性参数输入至蒙特卡洛偏振辐射传输仿真模型中,仿真得到所述烟幕云团的偏振传输特性。本方案,能够仿真得到所述烟幕云团的偏振传输特性,实现了将流体力学和偏振传输的结合,由于流体参数能够充分体现出网格中辐射物质的分布特性,从而使得仿真得到的烟幕云团的偏振传输特性更加准确。
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公开(公告)号:CN105241554B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510634414.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J5/00
Abstract: 公开了种外场条件下的面源黑体型辐射源及其标定方法。该辐射源在辐射面外加装个防风作用的透红外的罩子,适用于外场恶劣环境,不受或者少受风和气流影响,保持足够的精度。该辐射源的标定方法包括步骤:先建立热像仪CCD采集的数据的DL值‑黑体温度对应关系表;由热像仪CCD采集的数据的DL值‑黑体温度对应关系表建立热像仪CCD采集的数据的DL值与黑体温度的标定曲线;再建立黑体温度‑黑体辐射温度对应关系表;最后在外场条件下,在使用防风透红外罩的情况下,建立黑体辐射温度‑热像仪CCD采集的数据的DL值对应关系表;从而建立由黑体辐射温度‑热像仪CCD采集的数据的DL值对应关系表对应的标定曲线,完成标定工作。
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公开(公告)号:CN107272688A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710525522.7
申请日:2017-06-30
Applicant: 北京环境特性研究所
CPC classification number: G05D1/0253 , G05D1/0214 , G05D1/0259 , G05D2201/02 , G08C17/02
Abstract: 本发明公开一种用于真空罐及狭窄区域内作业的多功能遥控装置,包括用于遥控控制的遥控器和遥控小车,遥控小车包括运动平台模块,其包括用于安装功能模块的平台本体和设于平台本体两侧且安装有擦除轮胎的车轮;平台本体上还设有用于接收遥控器的作业命令并控制遥控小车执行的控制系统模块;功能模块则包括能源模块,用于控制遥控小车吸附在狭窄区域表面以及改变遥控小车吸附状态的磁力吸附模块,清洗模块和安装于平台本体上的角落区域且能改变各个区域压力的区域压力调整模块;通过遥控器遥控小车开展清洗作业,可有效清除顽固性污渍,提高清洗作业效率,还能压缩试验准备时间,同时减少油污造成的真空罐体内部各个设备使用寿命的下降。
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