一种高透光稳定雾屏发生装置

    公开(公告)号:CN109656090A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910113155.9

    申请日:2019-02-13

    Abstract: 本发明具体涉及水雾屏幕显示技术领域,一种高透光稳定雾屏发生装置,包括支架,所述支架上设有层流系统和水雾系统;所述层流系统包括设置于支架上端与调速器Ⅰ电器连接的风机组,所述风机组下方正对设置两块水平并列的空气过滤槽,空气过滤槽设置纵向的中空孔,两侧空气过滤槽之间的间隙构成雾气通道;所述水雾系统包括设于支架下部的水箱,水箱内置雾化器;所述水箱侧壁开设雾气出口,雾气出口通过管道与出雾管连接,出雾管沿轴向开设与雾气通道对接的出雾口。本发明提供一种高透光稳定雾屏发生装置,雾屏薄,透光率高,稳定性强,适于市场推广。

    一种基于对数映射差分的WIFI室内定位方法

    公开(公告)号:CN107172593A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710327970.6

    申请日:2017-05-11

    Inventor: 陈辉 施文鹏

    CPC classification number: H04W64/00 G01S11/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于对数映射差分的WIFI室内定位方法,通过将所有数据都映射到以10为底的对数域中,并且在对数域中对WIFI接收信号强度RSSI向量进行扩展差分得到对应的RSSI’向量,然后再根据RSSI’进行KNN算法求取待定位目标的位置坐标,从而提高了系统的定位精度。与传统的RSSI向量距离相比,不仅考虑了每个WIFI接入点的RSSI,而且还考虑了不同WIFI接入点的RSSI之间的差值,同时使用对数域映射,从而使其适应不同的定位终端和不同的室内环境。

    一种基于混合滤波和幂指数映射WIFI室内定位方法

    公开(公告)号:CN107071902A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710328045.5

    申请日:2017-05-11

    Inventor: 陈辉 施文鹏

    CPC classification number: H04W64/006 G01S5/0278

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合滤波和幂指数映射的WIFI室内定位方法,首先对离线指纹采集阶段测得的接收信号强度RSSI进行卡尔曼滤波,然后将结果进行四舍五入取整数,然后再进行高斯滤波,除去那些出现概率较小的RSSI值,然后将剩余的RSSI值取平均,最后将所有的数据都求‑7次方从而映射到幂指数域中,并且利用K近邻算法为定位匹配算法,从而提高了定位精度,并且定位时的计算量几乎与K近邻法相等,从而使其适应计算性能不高的定位终端和复杂的室内电磁环境。

    一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络

    公开(公告)号:CN103986521B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410224853.3

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络,其主要由控制中心、光开关、通路选择与延时节点和弱反射光纤光栅传感子网构成。控制中心通过光开关与各个传感子网相连,并通过切换不同的时段解调各个传感子网的传感信号,各个传感子网由通路选择与延时节点自动选择通路。通路选择与延时节点使得传感子网支路互为备用路径,通过探测信号的变化,计算机能够直接控制备用路径的启用,无需人工干预,自动化程度高。传感网通过并联多个传感子层,易于扩展,每个子层的传感器通过时分方式进行寻址,突破了光源频谱资源不足的限制,满足了构建大容量、高可再生性和可靠性的光纤光栅传感系统的要求。

    一种表面等离子体慢光波导

    公开(公告)号:CN104503021A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510035084.7

    申请日:2015-01-23

    Inventor: 陈辉 陈佳佳 陈明

    CPC classification number: G02B6/124 G02B6/122

    Abstract: 本发明为一种表面等离子体慢光波导,金属基底为上下两块,介质光栅的栅条上、下两端分别经加载介质层与上、下金属基底连接。介质光栅的栅条以上、下金属基底之间的水平中心线为上下对称,各栅条的宽度a相等、间距b相等,栅条的高度由一端向另一端以相同的增幅2dh逐渐递增,最少为4根栅条。栅条之间为空气或者为真空。最优选择金属基底为银,介质光栅为硅,加载介质层为二氧化硅。本发明表面等离子体的传输损耗大幅度下降,在一定范围内同时具备传播速度小和损耗小的优势,上下金属基底包围了介质光栅,场被约束在栅条中,有极强场的约束性,同时得到损耗低、约束性强及群速度小的优势。

    太赫兹光子晶体光纤
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102707374A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210202739.1

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明为太赫兹光子晶体光纤,纤芯为实心背景材料,包层的空气孔结构相同,每4个空气孔组成一个结构相同的菱形空气单元,各菱形单元在背景材料中呈周期性排列。空气孔为椭圆孔,长轴与菱形单元的长对角线平行。各菱形单元的横向、纵向对角线相等。纤芯所占区域为一个菱形单元所占区域,按相同周期排列。多个菱形单元的中心横成排,横间距相等;间隔一排的纵成列,且纵间距相等。空气孔可有部分或全部填充折射率低于光纤背景材料、高于空气的材料。背景材料为聚四氟乙烯,聚乙烯,聚碳酸酯等聚合物材料。本光子晶体光纤不易受外界环境干扰,降低了制作难度;在较宽的太赫兹波段内具有高双折射,调整椭圆的长短轴等结构参数即可调节双折射值。

    一种基于多重滤波的WiFi室内定位方法

    公开(公告)号:CN109302674B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811568730.6

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于多重滤波的WiFi室内定位方法,包括离线测量阶段和在线测量阶段,在离线测量阶段采集指纹数据,然后对指纹数据进行动态阈值滤波、双重平滑滤波,并对指纹数据库进行插值,在线测量阶段对定位终端实现定位。本发明提供的室内定位方法提高了离线测量阶段的指纹数据准确性,从而提高了在线测量阶段的定位精度,在相同条件下,比传统的基于WKNN的WiFi室内定位方法和基于KNN的WiFi室内定位方法的平均定位误差分别降低了30%和33%。

    一种基于多重滤波的WiFi室内定位方法

    公开(公告)号:CN109302674A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811568730.6

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于多重滤波的WiFi室内定位方法,包括离线测量阶段和在线测量阶段,在离线测量阶段采集指纹数据,然后对指纹数据进行动态阈值滤波、双重平滑滤波,并对指纹数据库进行插值,在线测量阶段对定位终端实现定位。本发明提供的室内定位方法提高了离线测量阶段的指纹数据准确性,从而提高了在线测量阶段的定位精度,在相同条件下,比传统的基于WKNN的WiFi室内定位方法和基于KNN的WiFi室内定位方法的平均定位误差分别降低了30%和33%。

    一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络

    公开(公告)号:CN103986521A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410224853.3

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开一种高可再生性的时分复用光纤光栅传感网络,其主要由控制中心、光开关、通路选择与延时节点和弱反射光纤光栅传感子网构成。控制中心通过光开关与各个传感子网相连,并通过切换不同的时段解调各个传感子网的传感信号,各个传感子网由通路选择与延时节点自动选择通路。通路选择与延时节点使得传感子网支路互为备用路径,通过探测信号的变化,计算机能够直接控制备用路径的启用,无需人工干预,自动化程度高。传感网通过并联多个传感子层,易于扩展,每个子层的传感器通过时分方式进行寻址,突破了光源频谱资源不足的限制,满足了构建大容量、高可再生性和可靠性的光纤光栅传感系统的要求。

    控制双平行MZM调制器输出光强的反馈控制系统和方法

    公开(公告)号:CN103346842A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310228915.3

    申请日:2013-06-09

    Abstract: 本发明公开一种控制双平行MZM调制器输出光强的反馈控制系统和方法,其光纤耦合器的输入端连接双平行MZM调制器的输出端,光接收组件的输入端与光纤耦合器的次输出端相连,光接收组件的输出端与A/D转换器的输入端相连;A/D转换器的2个输出端分别连接数字比较器和存储器的输入端,存储器的输出端与数字比较器的另一个输入端相连,数字比较器的输出端与微处理器的输入端相连,微处理器的输出端经D/A转换器连接双平行MZM调制器的电源端。本发明能对双平行MZM调制器的输出光功率进行实时监控,并通过控制系统反馈信号控制调制器,使得输出功率恒定,系统性能最优。

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