基于充电站接入容量调节的电动汽车充/放电负荷调控方法

    公开(公告)号:CN116960934A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310700349.5

    申请日:2023-06-13

    摘要: 本发明基于充电站接入容量调节的电动汽车充/放电负荷调控方法,包括步骤:1)获取原始数据,预测电动汽车充/放电需求;2)分析系统运行状态,选取或计算确定充/放电站充/放电负荷的调控目标,系统包括电力系统、交通系统以及电力‑交通耦合系统,充/放电负荷调控目标包括系统的经济性目标、安全性目标、运行指标以及各充/放电站的充/放电负荷曲线或其特性;3)根据调控目标,确定各充/放电站时变的接入容量,即不同时刻允许其从电网注入或抽取功率的最大值;4)运营商向各充/放电站、电动汽车用户发布充/放电站可接入容量,实现电动汽车充/放电负荷的引导、调控。本发明能够保障电力系统的安全、经济运行。

    一种双层偏振无关光栅耦合器

    公开(公告)号:CN115407456A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211051005.8

    申请日:2022-08-30

    发明人: 朱京平 李珂

    IPC分类号: G02B6/124 G02B6/12

    摘要: 本发明公开了一种双层偏振无关光栅耦合器,包括衬底、第一波导层和第二波导层。衬底上依次设置下包层、中包层以及上包层;光纤设置在上包层上,并垂直于上包层所在平面;第一波导层用于耦合偏振光,生长在下包层上;第二波导层用于耦合偏振光,生长在中包层上;第二光栅位于第一光栅的上方,二者均位于光纤下方;第二光栅位于第一光栅绕光纤中心线旋转90°的位置。本发明的双层偏振无关光栅耦合器,通过在竖直方向上设计双层光栅,实现对光纤中的两种偏振光分别高效垂直耦合。与现有二维偏振无关光栅耦合器相比,本发明显著提升了耦合效率,提高了信号利用率,为芯片‑光纤偏振无关耦合与测试提供可行性方案。

    一种融合脑电和刺激源信息的视频情感分类方法及系统

    公开(公告)号:CN113095428A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110442820.6

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明公开了一种融合脑电和刺激源信息的视频情感分类方法及系统,构建刺激源‑脑电信号数据集:让受试者观看视频片段,并使用脑电扫描仪采集受试者观看视频时的脑电信号,构建刺激源‑脑电信号数据集。构建多模态特征融合模型:对于训练数据集,分别提取视频特征及脑电信号特征,采用基于注意力机制的多模态信息融合方法生成融合向量。训练融合向量分类模型:将融合向量作为神经网络全连接层的输入进行预测;根据预测结果与真实标签的差异更新神经网络权重,训练神经网络。利用模型进行分类:采集受试者观看待分类视频时的脑电信号;提取视频特征及脑电信号特征,并进行融合;将融合向量输入训练好的神经网络,得到分类结果。

    一种偏振-波长混合复用器的设计方法

    公开(公告)号:CN110673265B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910943243.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G02B6/293

    摘要: 本发明公开了一种偏振‑波长混合复用器的设计方法,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合器输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度。

    一种Bragg凹面衍射光栅型偏振-波长混合复用器

    公开(公告)号:CN110703386A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910945155.5

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G02B6/293 G02B6/27 H04J14/02

    摘要: 本发明公开了一种Bragg凹面衍射光栅型偏振-波长混合复用器,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合器输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度。

    一种偏振-波长混合复用器的设计方法

    公开(公告)号:CN110673265A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910943243.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G02B6/293

    摘要: 本发明公开了一种偏振-波长混合复用器的设计方法,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合器输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度。

    紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法

    公开(公告)号:CN109283626B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811314398.0

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: G02B6/293

    摘要: 本发明公开了一种紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法,包括MZI交错滤波器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区以及两输出波导阵列,其方法是首先根据Bragg反射器型凹面衍射光栅角色散关系确定两输入波导相对光栅齿面的入射角关系,然后利用所设计凹面光栅波长间隔确定MZI交错滤波器结构参数,最终实现级联MZI交错滤波器的紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器设计。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将MZI交错滤波器输出的奇、偶信道光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用MZI交错滤波器将波分复用器输出光频率间隔减半,充分利用了罗兰圆圆周长度,有效减小了器件尺寸,降低了工艺复杂性。

    紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法

    公开(公告)号:CN109283626A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811314398.0

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: G02B6/293

    摘要: 本发明公开了一种紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法,包括MZI交错滤波器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区以及两输出波导阵列,其方法是首先根据Bragg反射器型凹面衍射光栅角色散关系确定两输入波导相对光栅齿面的入射角关系,然后利用所设计凹面光栅波长间隔确定MZI交错滤波器结构参数,最终实现级联MZI交错滤波器的紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器设计。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将MZI交错滤波器输出的奇、偶信道光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用MZI交错滤波器将波分复用器输出光频率间隔减半,充分利用了罗兰圆圆周长度,有效减小了器件尺寸,降低了工艺复杂性。

    一种可调式仿真小腿及足踩替代器

    公开(公告)号:CN118415856A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310399415.X

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: A61H3/00

    摘要: 本发明提供了一种可调式仿真小腿及足踩替代器,包括工作组件,所述工作组件包括支撑座、缓冲弹簧、支撑板、第一连接筒、支撑套筒、滑杆、底脚、插孔、插杆、活动板、锁紧弹簧、第一插扣、第一固定带、第一弹力带、固定座、第二连接筒、固定套筒、第二插扣、第二固定带和第二弹力带;所述支撑座的内侧壁均匀安装有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧远离所述支撑座的一端固定连接有支撑板。本发明工作时将第二固定带和第二弹力带绕过大腿,把第二插扣的公扣部与母扣部插接可完成大腿的固定;将第一固定带和第一弹力带绕过小腿,把第一插扣的公扣部与母扣部插接可完成小腿的固定;使滑杆在支撑套筒内伸缩,可调节滑杆与底脚的支撑高度。