小型化三维测风激光雷达系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118425923A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410560951.8

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/95 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种结构紧凑和散热效果好的小型化三维测风激光雷达系统。本发明包括摆动旋转机构和安装于摆动旋转机构的雷达摆动壳体组件,雷达摆动壳体组件包括雷达安装外壳,雷达安装外壳的上下前后分别安装有顶罩、底罩、密封前罩和密封后罩,顶罩与雷达安装外壳顶部之间形成一个通风腔体,顶罩的两端均设置有若干个进风孔,雷达安装外壳的中部设置有散热冷却腔体,散热冷却腔体的顶部设置有若干个位于通风腔体中部的冷却风扇,底罩设置有与通风腔体相连通的出气孔,雷达安装外壳内部由散热冷却腔体分割成左腔体和右腔体,左腔体和右腔体安装的雷达散热部件均贴装于散热冷却腔体的两外壁。本发明应用于激光雷达的技术领域。

    一种多普勒激光测风雷达径向风速标定方法

    公开(公告)号:CN117805792B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410234087.2

    申请日:2024-03-01

    IPC分类号: G01S7/497

    摘要: 本发明旨在提供一种满足高精度要求、目标校准不确定度低的多普勒激光测风雷达径向风速标定方法。本发明方法包括以下步骤:a.建立脉冲相干多普勒激光测风雷达的标定装置;b.基于步骤a建立的标定装置进行建模;c.对光束倾角#imgabs0#进行标定;d.建立光斑直径和圆盘半径#imgabs1#的关系,进行不确定度计算;e.根据标定后的的光束倾角#imgabs2#、掠角#imgabs3#、圆盘半径#imgabs4#和圆盘转动角频率#imgabs5#,最终得到径向风速#imgabs6#。本发明应用于激光雷达技术领域。

    基于多源数据融合的气象监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117270079B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311337565.4

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明提供基于多源数据融合的气象监测系统及方法,其系统包括:气象环境数据获取模块,用于根据气象环境监测设备监测获取多源气象环境数据;气象监测模型生成模块,用于分析多源气象环境数据中的历史多源气象环境数据,生成气象信息筛选确定模型;气象信息确定模块,用于基于气象环境数据,利用气象信息筛选确定模型,筛选确定待发布气象信息。本发明通过对气象环境数据的分析,并利用气象信息筛选确定模型,筛选确定待发布气象信息,有利于提高对气象环境数据的融合质量,并可提高待发布气象信息确定的准确性、全面性和针对性。

    电源输出监测电路、方法、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118914912A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410993222.1

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本申请提供了一种电源输出监测电路、方法、电子设备及可读存储介质,属于电源领域。其中电路包括:微控制器模块、电流采样模块、参数存储模块和报警模块;电流采样模块的输入端与电源电连接,用于采集电源的输出电流,并将输出电流转换成电流数字信号;微控制器模块的输入端分别与参数存储模块的输出端、电流采样模块的输出端电连接,用于从参数存储模块获取电源电流阈值参数,并比较电流数字信号与电源电流阈值参数的大小;微控制器模块的输出端与报警模块的输入端电连接,微控制器模块用于当电流数字信号大于电源电流阈值参数时,控制报警模块产生报警信号。通过电源输出监测电路中的微控制器模块读取电流阈值参数,提高电流异常感知速度。

    一种激光测风雷达的分层自适应噪声抵消方法

    公开(公告)号:CN118566879A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411045518.7

    申请日:2024-08-01

    IPC分类号: G01S7/48 G01S17/95 G06F18/10

    摘要: 本发明提供一种激光测风雷达的分层自适应噪声抵消方法。本发明方法为:a.将激光测风雷达的径向检测距离按等距离地分成n个距离层,并为每个距离层均设置一个自适应噪声抵消器;b.检测每个距离层对应的雷达回波信号,将每个距离层对应的回波信号输入到对应的自适应噪声抵消器作为基本信号,将采集的实时噪声信号作为参考信号输入到对应的自适应噪声抵消器中,得到误差信号;c.根据基本信号和误差信号,调整每个自适应噪声抵消器的权系数,使得每个自适应噪声抵消器的误差信号趋近于真实的雷达有用信号,实现噪声去除,提高信号信噪比。本发明用于激光测风雷达信号处理技术领域。

    泵浦激光器的控制电路和方法、掺饵光纤放大器

    公开(公告)号:CN116544766B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310610535.X

    申请日:2023-05-26

    IPC分类号: H01S3/10 H01S3/067 G05F1/56

    摘要: 本发明公开了一种泵浦激光器的控制电路和方法、掺饵光纤放大器,涉及光纤放大器技术领域。泵浦激光器的控制电路包括信号解析模块、恒流驱动模块、主控模块和电源模块,信号解析模块用于对脉冲信号进行解析,获得脉冲信号的频率信息和幅度信息,并将脉冲信号的幅度信息转化为对应的恒压信号;恒流驱动模块用于根据脉冲信号的频率信息控制泵浦激光器的导通和关断,以及根据恒压信号实现对泵浦激光器的恒流驱动;主控模块与恒流驱动模块电连接;电源模块用于为信号解析模块、恒流驱动模块和主控模块提供工作电源。根据本发明的泵浦激光器的控制电路,能够控制泵浦激光器的出光时间,从而有效地降低掺饵光纤放大器的电能消耗。

    脉冲激光器恒流控制装置及方法

    公开(公告)号:CN117277039A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310521500.9

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: H01S3/091 H01S5/042 G05F1/56

    摘要: 一种脉冲激光器恒流控制装置及方法,应用于脉冲激光器,包括:主控模块、脉冲信号接收模块、可调分压模块、恒流驱动模块、电源模块;可调分压模块包括多个分压电阻,其中至少包括一个可调电阻,可调分压模块分别与主控模块和脉冲信号接收模块连接;恒流驱动模块,包括比较单元、负反馈单元和开关单元;比较单元的第一输入端与可调分压模块的输出端连接,第二输入端与负反馈单元的输出端连接,输出端与开关单元的受控端连接;开关单元的输出端与脉冲激光器连接,反馈端与负反馈单元的输入端连接。本发明通过恒流驱动模块的调节使脉冲激光器的工作电流基本恒定;由于可调分压模块,使本发明可以应用在大功率激光器上。

    一种三维风场测量系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115436970A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110627486.1

    申请日:2021-06-04

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481 G01W1/00

    摘要: 本发明为一种三维风场测量系统,包括底板,底板的顶部外壁上固定安装有支撑架,支撑架的底部内壁上固定安装有电机,电机的输出端连接有放置台,放置台的一侧外壁上固定安装有观察窗,观察窗的一侧外壁上固定安装有伺服电机,通过设置的激光雷达,激光雷达内的三维风场测量模块通过激光出射模块在经过连续波激光器模块、分光器模块、出射激光模块、声光调制器模块、环形器模块、放大器模块和望远镜系统模块对三维风场信息进行检测,在将检测的信号传输到接收探测模块内,这时接收探测模块通过回波信号与本振光两者的拍频信号经平衡探测器转换为频率信号,再经采集卡采样模块,然后由数据处理模块电路分析得到风场信息。

    一种激光雷达的预测频谱积累方法

    公开(公告)号:CN118425919B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410897330.9

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G01S7/48

    摘要: 本发明提供一种步骤操作便捷、过程简单、能够有效提高信号信噪比的激光雷达的预测频谱积累方法。本发明方法包括以下步骤:a.在当次频谱积累中,进行N个周期积累,将该N个周期内每个周期内的相同距离门的幅度相加,然后再除以N作为该距离门的频谱;b.将步骤a中当次频谱积累的结果,加入到下一次频谱积累的过程中,作为下一次频谱积累初始的预测值,下一次频谱积累同样进行N次频谱积累,进而在下一次频谱积累中获得2N次频谱积累;在此过程中,在进行下一次频谱积累时,对当次的频谱积累结果引入衰减因子µ,以将当次频谱积累中频谱较远的积累结果衰减掉;c.经过M次频谱积累,最终提高激光雷达的信噪比。本发明应用于信号处理技术领域。