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公开(公告)号:CN114488261A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210037986.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于LHAASO实验的低能量段伽马质子高能粒子鉴别方法,方法基于LHAASO实验原始数据,利用特征工程进行LHAASO‑KM2A阵列物理特征提取,获得关键物理信息特征,然后利用关键物理信息特征构建基于物理特征的鉴别模型,并利用处理后的关键物理信息特征对该模型进行训练和反馈调整,获得在低能量段有效鉴别质子和伽马粒子的鉴别模型。本发明获取到了对高能粒子鉴别有较大影响的其他特征,并将这些特征运用于模型的训练,该方式有效提高了模型的鉴别能力,鉴别模型能够在各个能段、各个数量级以及质子与伽马数量相差较大等因素的影响下,实现各种复杂环境下的鉴别,具有良好的准确性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114323314A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111647147.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 西南交通大学
Inventor: 王阳 , 夏君集 , 陈龙 , 谢宁 , 祝凤荣 , 李新 , 郑应 , 王润娜 , 孙秦宁 , 刘虎 , 刘四明 , 辛玉良 , 郭晓磊 , 张勇 , 张寿山 , 贾焕玉 , 李秀梅 , 何钰 , 耿利斯 , 母雪玲 , 王辉 , 毕白洋 , 姜文印
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于光子数绝对标定的时序控制系统,包括标准时钟源、标定室时钟源、延时器、激光器和望远镜;所述标准时钟源分别连接标定室时钟源和望远镜;所述延时器分别连接标定室时钟源和激光器;所述标定室时钟源根据标准时钟源进行时钟同步,所述延时器经由标定室时钟源的控制发出触发信号,从而控制激光器的激光发射时间。本发明可实现激光器内触发或者外触发;为使WFCTA系统具有相同的时钟,以便从望远镜内找出激光事例,采用校准后的GPS信号外触发激光器,每台激光器受到不同延时的外触发信号,从而避免激光事例在望远镜上产生混乱。
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公开(公告)号:CN116106873A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310389151.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了移动激光雷达标定控制系统及方法,通过加热带配合温控仪及可控硅对温度进行控制和监测;使用电压传感器及电流传感器监测经过稳压源后的电压和电流;用平面位置评判光学平台平面角度;使用GPS获得时间信号,通过延时器进行特定延时,与其余标定室的激光信号区分开,再通过LED驱动板抬高信号电平供给激光器使用外触发发出激光;供电模块包括发电机和稳压源,在不影响观测的位置通过电源线为标定室供电。通过本控制系统对移动激光雷达标定室进行控制,实现了激光雷达标定室的自动调整校准和供电。
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公开(公告)号:CN114323314B
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111647147.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 西南交通大学
Inventor: 王阳 , 夏君集 , 陈龙 , 谢宁 , 祝凤荣 , 李新 , 郑应 , 王润娜 , 孙秦宁 , 刘虎 , 刘四明 , 辛玉良 , 郭晓磊 , 张勇 , 张寿山 , 贾焕玉 , 李秀梅 , 何钰 , 耿利斯 , 母雪玲 , 王辉 , 毕白洋 , 姜文印
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于光子数绝对标定的时序控制系统,包括标准时钟源、标定室时钟源、延时器、激光器和望远镜;所述标准时钟源分别连接标定室时钟源和望远镜;所述延时器分别连接标定室时钟源和激光器;所述标定室时钟源根据标准时钟源进行时钟同步,所述延时器经由标定室时钟源的控制发出触发信号,从而控制激光器的激光发射时间。本发明可实现激光器内触发或者外触发;为使WFCTA系统具有相同的时钟,以便从望远镜内找出激光事例,采用校准后的GPS信号外触发激光器,每台激光器受到不同延时的外触发信号,从而避免激光事例在望远镜上产生混乱。
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公开(公告)号:CN114280691A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111423560.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 西南交通大学
Inventor: 祝凤荣 , 陈龙 , 刘虎 , 李新 , 郑应 , 王润娜 , 夏君集 , 孙秦宁 , 王阳 , 刘四明 , 辛玉良 , 郭晓磊 , 谢宁 , 张勇 , 张寿山 , 贾焕玉 , 李秀梅 , 何钰 , 耿利斯 , 母雪玲 , 王辉 , 毕白洋 , 姜文印
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明公开了一种光子数的绝对标定方法及系统,方法包括使用能量计测量激光器出射单个激光脉冲的光子数A;激光器发射一束激光脉冲进入大气,经过大气的散射后进入望远镜阵列中的一台望远镜,转化为数字信号B;在刚刚下雪后的晴朗天气或无下雪情况的天气下,重复上述步骤,得到望远镜绝对增益G,获得无下雪天气状况下的激光器出射和到达望远镜入口处光子数比例fi;对于望远镜阵列的其它望远镜,重复上述步骤,得到激光器出射和到达所有望远镜入口处的光子数比例;通过散射进入不同望远镜视场范围的比例系数,求解出大气对光子的衰减比例g1;最后,获得实际产生的切伦科夫光子数。本发明更加准确,拥有单色性好的优点。
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公开(公告)号:CN117572487B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410064561.1
申请日:2024-01-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了大气切伦科夫望远镜阵列的标定方法、设备及介质,涉及切伦科夫望远镜阵列标定技术领域,包括模拟每个光子的出射信息,其中探测参数信息包括激光光源参数信息和望远镜参数信息;模拟每个光子在大气中的第一传播信息;计算大气切伦科夫望远镜接收到的单个光子的电信号数值;将所有光子进行模拟,得到激光器出射脉冲在大气切伦科夫的整个激光事例的成像;得到第一成像强度参数和第二成像强度参数,最终得到大气切伦科夫望远镜的绝对增益系数,进而对大气切伦科夫望远镜阵列进行标定。本发明的有益效果为使用激光可同时完成气溶胶消光系数和望远镜绝对增益的标定,有效地减少了现有标定方法误差大、无法确定是否考虑了所有误差的问题。
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公开(公告)号:CN117572487A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410064561.1
申请日:2024-01-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了大气切伦科夫望远镜阵列的标定方法、设备及介质,涉及切伦科夫望远镜阵列标定技术领域,包括模拟每个光子的出射信息,其中探测参数信息包括激光光源参数信息和望远镜参数信息;模拟每个光子在大气中的第一传播信息;计算大气切伦科夫望远镜接收到的单个光子的电信号数值;将所有光子进行模拟,得到激光器出射脉冲在大气切伦科夫的整个激光事例的成像;得到第一成像强度参数和第二成像强度参数,最终得到大气切伦科夫望远镜的绝对增益系数,进而对大气切伦科夫望远镜阵列进行标定。本发明的有益效果为使用激光可同时完成气溶胶消光系数和望远镜绝对增益的标定,有效地减少了现有标定方法误差大、无法确定是否考虑了所有误差的问题。
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公开(公告)号:CN116106873B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310389151.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了移动激光雷达标定控制系统及方法,通过加热带配合温控仪及可控硅对温度进行控制和监测;使用电压传感器及电流传感器监测经过稳压源后的电压和电流;用平面位置评判光学平台平面角度;使用GPS获得时间信号,通过延时器进行特定延时,与其余标定室的激光信号区分开,再通过LED驱动板抬高信号电平供给激光器使用外触发发出激光;供电模块包括发电机和稳压源,在不影响观测的位置通过电源线为标定室供电。通过本控制系统对移动激光雷达标定室进行控制,实现了激光雷达标定室的自动调整校准和供电。
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公开(公告)号:CN114188807A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111581316.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 西南交通大学
Inventor: 陈龙 , 王阳 , 夏君集 , 祝凤荣 , 李新 , 郑应 , 王润娜 , 孙秦宁 , 刘虎 , 刘四明 , 辛玉良 , 郭晓磊 , 谢宁 , 张勇 , 张寿山 , 贾焕玉 , 李秀梅 , 何钰 , 耿利斯 , 母雪玲 , 王辉 , 毕白洋 , 姜文印
Abstract: 本发明公开了一种分光比例稳定的YAG光路系统,包括YAG激光器、四分之一波片、分光镜、反射镜、限光孔和转台反射系统;所述反射镜包括第一反射镜和第二反射镜;所述限光孔包括第一限光孔和第二限光孔;所述转台反射系统包括多个反射镜,用于对光路进行指向调整;所述四分之一波片1设置在YAG激光器末端;所述YAG激光器发射的激光依次经过四分之一波片、分光镜、第一反射镜、第二反射镜、第一限光孔、第二限光孔和转台反射系统。本发明实现YAG激光器的精准逐发能量监控,并实现出射光束360°方位角,90°俯仰角全天区扫描,其ratio测量的绝对值偏差小于2%,满足YAG激光器用来标定的技术指标。
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公开(公告)号:CN116106872A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310388901.1
申请日:2023-04-13
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了移动激光雷达标定室,外部框架结构采用定制槽孔铝型材拼接组装和搭建,整体架构稳固且承重能力强,易于组装,还具有外壳防护隔温措施;框架内部腔体分区控制,分别固定存放相关器件,使得整体架构较小,便于放置;设置了相应的减震结构保证激光雷达标定室的稳固,便于高海拔复杂地形山区的运输;光学平台下方安装有气垫减震装置,光路出光部分采用转动腔结构,激光出射更加稳定且可以稳定改变出射方向。
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