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公开(公告)号:CN109521219A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811365624.8
申请日:2018-11-16
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01P3/36
Abstract: 本发明涉及多路测量式速度测量传感器,包括激光束一,入射至三角反射镜的所述第一反射面,经第一反射面反射后入射至所述第二反射面;分光镜一,将激光束一分为激光束二与激光束三;所述棱镜一,用于使入射的激光束二发生折射,并透射出去;折射镜一,用于接收从所述棱镜中透射出的激光束二,并使激光束二发生折射;光电探测器一,用于接收经折射镜一折射后的激光束二,并测量其入射位置;光电探测器二,用于接收经折射镜二折射后的激光束三,并测量其入射位置。本发明通过折射镜的设置,降低光束入射至光电探测器的角度,提高了光电探测器测量稳定性,而且根据三角关系,传感器的测量精度得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN105371753B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510846645.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01B9/02
Abstract: 本发明公开了一种波长修正式多光束角阶梯反射镜激光干涉仪及波长修正方法,包括激光源、分光镜、固定阶梯平面角反射镜、测量角反射镜装置、光电探测器组,其中测量角反射镜装置包括测量角反射镜与精密位移装置,激光源包括n,个平行激光束,n≥2,光电探测器组包括n个光电探测器件,固定阶梯平面角反射镜的反射面为n个阶梯平面,相邻两个反射平面间距为(k为自然数);经过分光镜作用后的一束激光射入其中一个反射平面后反射到一个光电探测器,同时分光镜内透射的另一束激光经过测量角反射镜、分光镜反射后也入射至该光电探测器。该激光干涉仪产生的激光干涉现象不仅和激光波长有关,还和阶梯形反射平面高度差值有关,该光电探测器组能够检测到精度达到λ/2n级别的位移,同时采用波长修正方法获得环境等效波长,显著提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN105371753A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510846645.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01B9/02
Abstract: 本发明公开了一种波长修正式多光束角阶梯反射镜激光干涉仪及波长修正方法,包括激光源、分光镜、固定阶梯平面角反射镜、测量角反射镜装置、光电探测器组,其中测量角反射镜装置包括测量角反射镜与精密位移装置,激光源包括n,个平行激光束,n≥2,光电探测器组包括n个光电探测器件,固定阶梯平面角反射镜的反射面为n个阶梯平面,相邻两个反射平面间距为(k为自然数);经过分光镜作用后的一束激光射入其中一个反射平面后反射到一个光电探测器,同时分光镜内透射的另一束激光经过测量角反射镜、分光镜反射后也入射至该光电探测器。该激光干涉仪产生的激光干涉现象不仅和激光波长有关,还和阶梯形反射平面高度差值有关,该光电探测器组能够检测到精度达到λ/2n级别的位移,同时采用波长修正方法获得环境等效波长,显著提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN119997036A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510433623.6
申请日:2025-04-08
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/04 , H04W84/18 , H04L41/142
Abstract: 本发明涉及物联网和无线通信技术领域,公开了一种冗余节点的无线传感网络通信链路构建方法,包括定义节点部署区域,设定节点部署区域内的传感器节点集;初始化算法参数;采用最大流算法计算网络最大链路;基于传感器节点集初始部署网络,生成初始解;根据最大流网络链路确定算法优化目标;采用基于量子熵的教与学优化算法进行冗余节点位置优化的循环迭代,每次迭代得到一个更优的目标解集;当达到最大循环迭代或满足停止条件时,输出当前迭代的解集为最优冗余节点部署,否则重复上一步骤。本发明不仅提升了网络在部分节点失效情况下的稳定性和数据传输的连续性,还实现了全局与局部搜索的有效平衡,加快了算法收敛速度。
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公开(公告)号:CN109521219B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201811365624.8
申请日:2018-11-16
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01P3/36
Abstract: 本发明涉及多路测量式速度测量传感器,包括激光束一,入射至三角反射镜的所述第一反射面,经第一反射面反射后入射至所述第二反射面;分光镜一,将激光束一分为激光束二与激光束三;所述棱镜一,用于使入射的激光束二发生折射,并透射出去;折射镜一,用于接收从所述棱镜中透射出的激光束二,并使激光束二发生折射;光电探测器一,用于接收经折射镜一折射后的激光束二,并测量其入射位置;光电探测器二,用于接收经折射镜二折射后的激光束三,并测量其入射位置。本发明通过折射镜的设置,降低光束入射至光电探测器的角度,提高了光电探测器测量稳定性,而且根据三角关系,传感器的测量精度得到进一步提高。
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公开(公告)号:CN111401649A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010208556.5
申请日:2020-03-23
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及灌溉预测技术领域,提出一种依据气候变化进行灌溉流量预测的方法和系统,包括历史数据库、气候预测数据库、现场采集传感器、灌溉水量预测及纠正模块,本发明根据原始的历史灌溉水量数据和从网络中获取的气候预测数据,计算得出预测灌溉水量,并且使用现场环境数据对预测灌溉水量进行纠正,最终得到实际灌溉水量,将气候变化的因素加入农作物灌溉流量的依据,并针对不同的农作物,对其进行灌溉流量的预测,根据气候因素设计智能化的灌溉流量预测,可代替现有一贯定量灌溉的弊端,使得水量供给更加合理化。
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公开(公告)号:CN111373957A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010224642.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种智能灌溉营养监控系统和方法,对农作物栽培室中的农作物进行灌溉营养监控,包括农作物检测单元、数据分析模块、单元控制器、营养灌溉单元,本发明使用农作物检测单元对栽培室内的农作物营养成分和栽培室内环境状况进行实时监测,并将监测的数据发送至数据分析模块进行分析得出营养控制策略,单元控制器根据营养控制策略控制营养灌溉单元为农作进行营养补给和环境调控,本方案将农作物本身的营养检测和其生长环境检测结合在一起,在营养和环境自动检测的情况下,还利用检测的数据对农作物的营养和生长环境进行调整,对农作物进行全方位监控,节省研究时间,提高研究效率。
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公开(公告)号:CN105509636B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510848301.4
申请日:2015-11-27
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种波长修正式多光束角阶梯反射镜激光干涉仪,包括激光源、分光镜、固定阶梯平面角反射镜、测量角反射镜装置、光电探测器组,其中测量角反射镜装置包括测量角反射镜与精密位移装置,激光源包括n,个平行激光束,n≥2,光电探测器组包括n个光电探测器件,固定阶梯平面角反射镜的反射面为n个阶梯平面,相邻两个反射平面间距为(k为自然数);经过分光镜作用后的一束激光射入其中一个反射平面后反射到一个光电探测器,同时分光镜内透射的另一束激光经过测量角反射镜、分光镜反射后也入射至该光电探测器。该激光干涉仪产生的激光干涉现象不仅和激光波长有关,还和阶梯形反射平面高度差值有关,该光电探测器组能够检测到精度达到λ/2n级别的位移,同时在测量过程中,采用波长修正方法获得环境等效波长,显著提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN105509636A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510848301.4
申请日:2015-11-27
Applicant: 成都信息工程大学
CPC classification number: G01B9/02018 , G01B9/02075 , G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种波长修正式多光束角阶梯反射镜激光干涉仪,包括激光源、分光镜、固定阶梯平面角反射镜、测量角反射镜装置、光电探测器组,其中测量角反射镜装置包括测量角反射镜与精密位移装置,激光源包括n,个平行激光束,n≥2,光电探测器组包括n个光电探测器件,固定阶梯平面角反射镜的反射面为n个阶梯平面,相邻两个反射平面间距为(k为自然数);经过分光镜作用后的一束激光射入其中一个反射平面后反射到一个光电探测器,同时分光镜内透射的另一束激光经过测量角反射镜、分光镜反射后也入射至该光电探测器。该激光干涉仪产生的激光干涉现象不仅和激光波长有关,还和阶梯形反射平面高度差值有关,该光电探测器组能够检测到精度达到λ/2n级别的位移,同时在测量过程中,采用波长修正方法获得环境等效波长,显著提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN213044396U
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202020405982.3
申请日:2020-03-26
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本实用新型涉及一种智能灌溉营养监控系统,对农作物栽培室中的农作物进行灌溉营养监控,包括农作物检测单元、数据分析模块、单元控制器、营养灌溉单元,本实用新型使用农作物检测单元对栽培室内的农作物营养成分和栽培室内环境状况进行实时监测,并将监测的数据发送至数据分析模块进行分析得出营养控制策略,单元控制器根据营养控制策略控制营养灌溉单元为农作进行营养补给和环境调控,本方案将农作物本身的营养检测和其生长环境检测结合在一起,在营养和环境自动检测的情况下,还利用检测的数据对农作物的营养和生长环境进行调整,对农作物进行全方位监控,节省研究时间,提高研究效率。
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