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。

    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。

    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。

    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。

    一种多普勒激光测风雷达径向风速标定方法

    公开(公告)号:CN117805792A

    公开(公告)日:2024-04-02

    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。

    一种激光测绘三维风场的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116559910A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310514998.6

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481 G01W1/02

    摘要: 本发明涉及三维测绘技术领域,具体为一种激光测绘三维风场的方法,包括S1:采集空气放射光计算风场变化,S2:采集激光与风场接触过后的数据,S3:增强激光,S4:多镜头采集。本发明望远镜通过激光器向外界发射具有一定能量的激光,当具一定能量的激光穿透空气到达指定的风场内后进行反射通过漫射的形式原路返回至望远镜内部,通过漫射能够对风场的数据进行多个收集,可通过将所反射的具有一定能量的激光通过环形处理器以及光纤后向数据采集模块输出激光此时通过数据采集模块将发回的光信号转变为电信号可以计算出当前风速的方向,强弱,风场覆盖的小大。

    一种多通道电控可调光纤延迟线

    公开(公告)号:CN216595611U

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202122429084.9

    申请日:2021-10-09

    IPC分类号: G02B6/28

    摘要: 本实用新型公开了一种多通道电控可调光纤延迟线,包括框架,框架的内部设置有直线导轨,直线导轨的侧壁上滑动卡接有滑块,滑块的一侧壁上安装有角锥棱镜,框架的内部安装有电机固定座,电机固定座的一侧壁上安装有数控步进电机,数控步进电机的输出端连接有丝杆,且丝杆与滑块之间通过螺纹相连接,框架的一侧内部设置有输入光纤准直器和输出光纤准直器,框架的一侧外壁上安装有电机编码器,通过设置的数控步进电机、丝杆、滑块、角锥棱镜、接近开关传感器、输入光纤准直器和输出光纤准直器,利用高精度的数控步进电机实现反射镜面的移动控制,实现连续延迟时间的精度控制,从而有效的解决了一般的光纤延迟线精度不高的问题。

    一种微型光纤延迟线装置

    公开(公告)号:CN217954782U

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202221968193.6

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G02B6/28

    摘要: 本实用新型公开了一种微型光纤延迟线装置,包括壳体,所述壳体的一侧通过电机座固定安装丝杆电机;所述丝杆电机的丝杆端贯穿滑块座设置在壳体的空腔内,并与壳体内部的轴承座连接;所述壳体的内部设有滑轨,滑轨上滑动安装滑块,滑块固定连接在滑块座的底部;所述滑块座上安装有丝杆螺母,滑块座通过丝杆螺母与丝杆电机连接;所述滑块座上还安装有角锥镜,与角锥镜同轴设有准直器,准直器安装在壳体的外部。本实用新型通过一种高集成机构,采用闭环丝杆电机驱动,从而减去了前方联轴器机构,同时角锥镜采用侧向安装的方式,降低了镜片与滑轨之间的竖直间距,降低了整体的抖动,对比现有技术有着重量更轻,体积更小,更低抖动等优点。

    一种多通道实现多角度切换激光雷达镜头

    公开(公告)号:CN221926616U

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202420307370.9

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: G01S7/481

    摘要: 本实用新型公开了一种结构紧凑、降低了调节准直的时间和人工用时以及有效节省成本的多通道实现多角度切换激光雷达镜头。本实用新型包括镜头安装壳体,所述镜头安装壳体的尾部设置有若干个激光器发射固定法兰,所述激光器发射固定法兰的头部伸入所述镜头安装壳体内部且安装有激光器,所述镜头安装壳体内部还依次安装有第一凸透镜、凹透镜、第二凸透镜和窗口片,所有的所述激光器发射的激光均能依次通过所述第一凸透镜、所述凹透镜和所述第二凸透镜后穿出所述窗口片发射到外部,所述镜头安装壳体外部设置有激光切换开关,所有所述激光器均与所述激光切换开关电性连接。本实用新型应用于激光雷达镜头的技术领域。

    一种双反向光程差检测装置

    公开(公告)号:CN218179972U

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202221979039.9

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G01D5/28

    摘要: 本实用新型公开了一种双反向光程差检测装置,包括安装底板,所述安装底板上安装直线导轨,直线导轨上安装导轨座,导轨座上安装正向角锥镜和反向角锥镜;所述安装底板的两端安装与正向角锥镜和反向角锥镜相对应的正向准直器座和反向准直器座;所述安装底板的一端还安装闭环伺服电机,闭环伺服电机上传动连接丝杆;所述丝杆通过丝杆螺母穿过导轨座与传感器座连接,传感器座固定在安装底板上,在传感器座上安装传感器。本实用新型通过往返同步的机构进行,在光路推进的过程中同时也是光路返回的过程,这样可以将往返的光程差达到一致,大大提升了往返的光程差精度。