基于六方氮化硼-黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法

    公开(公告)号:CN116224626A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310514714.3

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: G02F1/00

    摘要: 本发明涉及一种基于六方氮化硼‑黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法,所述结构为平行且对称设置的平板结构,所述平板由六方氮化硼层和黑磷层交替形成,通过改变黑磷的电子掺杂和六方氮化硼‑黑磷多层异质结的层数,使六方氮化硼双曲线模式和黑磷表面等离子体频率发生耦合和解耦合,导致六方氮化硼‑黑磷多层异质结间的倏逝波耦合发生相应变化,从而实现红外波段近场热辐射的调制。本发明提供的基于六方氮化硼‑黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法改变了红外波段的近场辐射传热。

    基于六方氮化硼-黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法

    公开(公告)号:CN116224626B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310514714.3

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: G02F1/00

    摘要: 本发明涉及一种基于六方氮化硼‑黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法,所述结构为平行且对称设置的平板结构,所述平板由六方氮化硼层和黑磷层交替形成,通过改变黑磷的电子掺杂和六方氮化硼‑黑磷多层异质结的层数,使六方氮化硼双曲线模式和黑磷表面等离子体频率发生耦合和解耦合,导致六方氮化硼‑黑磷多层异质结间的倏逝波耦合发生相应变化,从而实现红外波段近场热辐射的调制。本发明提供的基于六方氮化硼‑黑磷多层异质结的近场热辐射调制方法改变了红外波段的近场辐射传热。

    可调制发射率的红外发射器及红外发射器系统

    公开(公告)号:CN116232457A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310502355.X

    申请日:2023-05-06

    摘要: 本发明提供一种可调制发射率的红外发射器及红外发射器系统,红外发射器包括至少一个发射单元,发射单元为一维周期光栅结构,发射单元包括基底层以及发射层,其中,发射层包括热致相变层,热致相变层用于根据外界温度的变化以对红外发射器的发射率进行调制;本发明提供的可调制发射率的红外发射器通过在具有一维周期光栅结构的发射单元中设置热致相变层,热致相变层可以根据外界温度的变化对红外发射器的发射率进行调制,从而使得上述红外发射器可以实现在不同条件下可以进行选择性发射的功能,进而实现了主动控制热辐射调制的目的,进一步在实现上述红外发射器适用不同红外发射场景的同时,节省了发射成本。

    可调制发射率的红外发射器及红外发射器系统

    公开(公告)号:CN116232457B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310502355.X

    申请日:2023-05-06

    摘要: 本发明提供一种可调制发射率的红外发射器及红外发射器系统,红外发射器包括至少一个发射单元,发射单元为一维周期光栅结构,发射单元包括基底层以及发射层,其中,发射层包括热致相变层,热致相变层用于根据外界温度的变化以对红外发射器的发射率进行调制;本发明提供的可调制发射率的红外发射器通过在具有一维周期光栅结构的发射单元中设置热致相变层,热致相变层可以根据外界温度的变化对红外发射器的发射率进行调制,从而使得上述红外发射器可以实现在不同条件下可以进行选择性发射的功能,进而实现了主动控制热辐射调制的目的,进一步在实现上述红外发射器适用不同红外发射场景的同时,节省了发射成本。

    一种基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法

    公开(公告)号:CN114879382B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210766623.4

    申请日:2022-07-01

    发明人: 宋金霖 陈磊 金琳

    IPC分类号: G02F1/00

    摘要: 本发明涉及一种基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法,包括平行且对称设置的平板,所述平板含有六方氮化硼层;通过改变六方氮化硼的声子频率来控制其双曲线模式频率范围,实现基于六方氮化硼的近场热辐射调制。本发明调制方法通过引入偏移频率来改变六方氮化硼的声子频率,使其平行介电常数和垂直介电常数均发生频移,进而影响六方氮化硼的双曲线模式频率范围,导致六方氮化硼间的倏逝波耦合发生相应变化,从而实现红外波段近场热辐射的调制。本发明提供的基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法提高了红外波段的近场辐射传热,并且方法新颖,易于实现,有助于推广至其他领域。

    雷达引导光电跟踪坐标补偿方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117292118A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311574197.5

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: G06V10/25 G06F17/13 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种雷达引导光电跟踪坐标补偿方法、装置、电子设备及介质,包括:基于雷达获取待跟踪目标的雷达扫描数据,基于惯性测量装置获取导航数据;根据雷达扫描数据进行轨迹外推得到外推数据;根据导航数据对外推数据进行运动补偿得到目标坐标值;根据目标坐标值调整光电跟踪装置拍摄角度并对待跟踪目标进行闭环跟踪。综上,本发明通过以雷达引导坐标补偿的方式调整光电跟踪装置的拍摄角度,解决光电跟踪装置有效识别时的视野范围较小,坐标补偿效果较差的问题,实现对目标高精度的光电跟踪识别。

    一种基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法

    公开(公告)号:CN114879382A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210766623.4

    申请日:2022-07-01

    发明人: 宋金霖 陈磊 金琳

    IPC分类号: G02F1/00

    摘要: 本发明涉及一种基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法,包括平行且对称设置的平板,所述平板含有六方氮化硼层;通过改变六方氮化硼的声子频率来控制其双曲线模式频率范围,实现基于六方氮化硼的近场热辐射调制。本发明调制方法通过引入偏移频率来改变六方氮化硼的声子频率,使其平行介电常数和垂直介电常数均发生频移,进而影响六方氮化硼的双曲线模式频率范围,导致六方氮化硼间的倏逝波耦合发生相应变化,从而实现红外波段近场热辐射的调制。本发明提供的基于六方氮化硼的近场热辐射调制方法提高了红外波段的近场辐射传热,并且方法新颖,易于实现,有助于推广至其他领域。

    雷达引导光电跟踪坐标补偿方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117292118B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311574197.5

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: G06V10/25 G06F17/13 G06F17/16

    摘要: 本发明提供了一种雷达引导光电跟踪坐标补偿方法、装置、电子设备及介质,包括:基于雷达获取待跟踪目标的雷达扫描数据,基于惯性测量装置获取导航数据;根据雷达扫描数据进行轨迹外推得到外推数据;根据导航数据对外推数据进行运动补偿得到目标坐标值;根据目标坐标值调整光电跟踪装置拍摄角度并对待跟踪目标进行闭环跟踪。综上,本发明通过以雷达引导坐标补偿的方式调整光电跟踪装置的拍摄角度,解决光电跟踪装置有效识别时的视野范围较小,坐标补偿效果较差的问题,实现对目标高精度的光电跟踪识别。

    一种分布式雷达引导光电跟踪识别装置及方法

    公开(公告)号:CN117269953A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311574199.4

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: G01S13/86 G01S13/72 G01S13/87

    摘要: 本发明涉及一种分布式雷达引导光电跟踪识别装置及方法,其中装置包括:第一雷达、第二雷达、第一惯性导航装置、第二惯性导航装置、光电跟踪装置和数据处理中心,本发明通过第一雷达和/或第二雷达捕获待跟踪目标的跟踪轨迹信息;通过第一惯性导航装置和/或第二惯性导航装置获取惯性测量数据;根据跟踪轨迹信息和惯性测量数据进行数据解算得到待跟踪目标的实时球坐标值;根据实时球坐标值调整光电跟踪装置角度,对待跟踪目标进行跟踪识别。与现有技术相比,本发明通过分布式雷达布局设计,在避免雷达和光电跟踪装置转动扰动影响前提下,实现对目标的全方位跟踪识别,并通过分布式雷达光电跟踪识别方法实时解算得到准确的待跟踪目标实时球坐标值。

    激波流场动态压力测量不确定度评定方法及系统

    公开(公告)号:CN116127277B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310384568.7

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明公开了激波流场动态压力测量不确定度评定方法,包括步骤:S1、对激波流场动态压力测量信号进行分解,得到高频噪声分量、趋势分量、振铃分量和低频噪声分量;S2、进行样本量扩充,并计算各分量在每个时刻数据的最优估计值;S3、计算各分量最优估计值序列的统计均值和方差及其正态分布,根据共轭先验分布规律估计概率密度函数,进而得到每个时刻数据的联合先验概率密度函数,基于似然函数和贝叶斯方法,得到联合后验概率密度函数及其后验分布统计量,进而得到四个分量的不确定度;S4、将四个分量的不确定度进行合成计算,得到激波流场动态压力测量扩展不确定度。本发明可实现小样本、时变特性的激波流场动态压力测量的不确定度评定。