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。

    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。

    一种散热装置及测风雷达
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118434100A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410711910.4

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明提供一种散热装置及测风雷达,属于测风雷达技术领域。散热装置包括散热件、隔板和多个U型板;散热件限定出容纳腔,沿所述第一方向,所述散热件的一侧设有与所述容纳腔连通的第一开口和第二开口;多个U型板,相间隔设置在所述容纳腔中,所述多个U型板包括依次缩小偏移的U型板一、U型板二……U型板N,两相邻的所述U型板之间限定出U型通道;隔板设置在所述U型板N背离所述U型板一的一侧,通过所述隔板在所述U型板N背离所述U型板一的一侧限定出U型通道;所述U型通道的一端与所述第一开口连通,所述U型通道的另一端与所述第二开口连通。本发明提供的散热装置能够吸收外部载体的温度,并降低载体的温度。

    手持式激光测风雷达
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118377034A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410474105.4

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481

    摘要: 本发明涉及一种体积较小、可进行手持式操作从而提高雷达使用机动性和激光扫描区域范围的手持式激光测风雷达。包括壳体、置于壳体内的安装架以及均设置在安装架上的激光雷达望远镜、激光收发处理单元、控制和信息处理模块、通讯模块、供电系统以及准值器,安装架内部设有安装腔,壳体前端设置有与安装腔相连通的安装孔,激光雷达望远镜同轴穿过安装孔并设于安装腔内,准值器连接于激光雷达望远镜末端,在安装架上还设置有散热模块和散热风道,壳体上设置有抽风口和散热口,抽风口位置与散热模块相一致,散热风道包覆激光雷达望远镜设计并与散热口相连通,在壳体底部还设置有手柄,手柄上设置有启动扳机。本发明适用于激光测风雷达技术领域。

    一种球状紧凑型三维激光测风雷达

    公开(公告)号:CN118363012A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410527616.8

    申请日:2024-04-29

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

    摘要: 本发明公开了一种设计合理、结构紧凑和散热效果好的球状紧凑型三维激光测风雷达。本发明包括旋转机座,旋转机座的上端对称设有连接臂,两个连接臂之间活动连接有雷达外壳体,雷达外壳体包括基壳,基壳的前后两端分别安装有前密封盖体和后密封盖板,前密封盖体的上下两端分别设置有风扇安装面板,风扇安装面板上均安装有至少两个的风冷风扇,基壳的上下两端分别设置有上散热器和下散热器,上散热器内部设有与上端的风扇安装面板中的所有风冷风扇均相连通的第一散热通道,下散热器内部设有与下端的风扇安装面板中的所有风冷风扇均相连通的第二散热通道。本发明应用于激光测风雷达的技术领域。

    一种便于维护的合页箱式光模块
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118192024A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410324175.1

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种便于维护的合页箱式光模块,避免在检修维护期间将光纤折断损坏。本发明的技术方案为:一种便于维护的合页箱式光模块,包括光纤束、通过铰链部铰接的顶盒和底盒,顶盒上设置有光纤引出端,底盒上设置有绕纤盘,绕纤盘上开设有穿纤孔,顶盒的靠近铰链部的一侧的前端拐角处设置有第一走线槽,底盒的靠近铰链部的一侧的后端拐角处设置有第二走线槽,顶盒和底盒之间设置有过渡走线槽,光纤束的一端与光纤引出端相连接,光纤束的另一端依次穿过第一走线槽、过渡走线槽、第二走线槽再通过穿纤孔来到绕纤盘上进行绕纤,其中,光纤束在第一走线槽、过渡走线槽和第二走线槽上的走线姿态为Z型。本发明涉及通信设备的技术领域。

    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:CN116544766A

    公开(公告)日:2023-08-04

    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。

    一种激光测风雷达气压平衡装置、激光测风雷达

    公开(公告)号:CN219799769U

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202320955147.0

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/95

    摘要: 本实用新型提供了一种激光测风雷达气压平衡装置、激光测风雷达,激光测风雷达气压平衡装置包括:密封体;接头,接头密封连接于密封体的底侧,接头的一端位于密封体的内部,接头的另一端位于密封体的外部;气囊,气囊位于密封体的内部,气囊设置有气管,气管与所接头密封连接,气囊中填充有空气,气囊通过气管和接头与外部连通。根据本实施例的技术方案,当海拔变化导致密封体存在内外气压差时,能够通过与外界连通的气囊进行充放气,通过气囊体积的变化实现密封体内部与外界气压保持一致,并且密封体仅通过密封的接头与外部连通,在确保密封性的前提下,通过简单的结构实现了内外气压平衡,降低制造成本,有效延长激光测风雷达的使用寿命。

    一种多角度激光高空测风装置

    公开(公告)号:CN216595180U

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202123053964.7

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01P13/02 G01W1/00

    摘要: 本实用新型公开了一种多角度激光高空测风装置,包括安装板,安装板的顶部外壁上活动安装有X轴转动平台,X轴转动平台的顶部设置有固定壳,固定壳的内部设置有X轴反射镜,固定壳的一侧活动安装有Y轴转动平台,Y轴转动平台的一端固定连接有安装壳,安装壳的内部设置有Y轴反射镜,安装壳的一侧外壁上固定安装有激光接收发射镜头,安装板的底部外壁上安装有光学镜头,安装板的底部外壁上固定安装有X轴驱动电机,X轴驱动电机的输出端与X轴转动平台相连接,固定壳的内部固定安装有Y轴驱动电机,Y轴驱动电机的输出端与Y轴转动平台相连接,该装置可以多角度、高精度的实现两轴的转动,在转动同时可以发射激光,以检测风电领域所需天文参数。