基于激光雷达测距进行差值校正的数字化悬垂系统和方法

    公开(公告)号:CN116626658A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310612091.3

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 张歆东 王雨楠

    Abstract: 本发明公开了基于激光雷达测距进行差值校正的数字化悬垂系统和方法,属于电力电缆位置动态检测与控制技术领域,本发明直接在电缆的正上、下方两处等距的安装激光雷达传感器组透过氮氧化铝透明板进行电缆位置到激光传感器位置距离的测量,自动生成两组距离信息,并将数据传输给MCU主控单元。通过MCU主控单元对两路测距信号的对比,两个测距信号差值超过设定常量则触发混合PSO算法对PID算法进行优化参数整定,通过MCU中的PID算法输出信号控制牵引机的转速,进而调整电缆在悬垂体中的位置,从而达到更快速、精度更高的电缆位置的调控。该系统实现了电缆位置信号的采集和控制信号的输出;利用了混合PSO算法整定PID的自动化特性,实现了PID调参的智能化。

    一种基于逆合成孔径雷达对运动目标进行成像及横向定标的方法

    公开(公告)号:CN114252878A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111558921.6

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于逆合成孔径雷达对运动目标进行成像及横向定标的方法,属于雷达技术领域。该方法包括:通过对几何观测模型图分析,构建雷达与目标之间数学表达式,推算出定标尺度因子;采用时频分析的方法对采集回的雷达信号分别在距离向和方位向上进行处理,得到二维目标成像;取两组相邻的等长回波,对两组回波的同一时刻进行成像,然后对两幅图像进行图像旋转相关处理,检索出最佳角速度;将估计的目标旋转参数代入尺度因子公式中,最终完成对目标的横向定标。本发明将瞬时距离—瞬时多普勒算法与图像旋转相关变换相结合,降低了估计旋转参数的误差,更好地对目标进行横向定标。

    基于D-A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113054114B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110273335.0

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于D‑A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。电池结构为玻璃/ITO或PET/ITO衬底,低温制备的TPTS掺杂ZnO电子传输层,PBDB‑T‑2F:IT‑4F活性层,氧化钼层和Ag电极,入射光从玻璃/ITO或PET/ITO衬底方向入射。在本发明中我们利用TPTS掺杂来抑制ZnO中的缺陷态和载流子复合,提高ZnO的电子传输和抽取能力,进而改善以ZnO作为电子传输层的聚合物太阳能电池的光伏性能。通过对纯ZnO电子传输层以及TPTS掺杂ZnO电子传输层(TPTS占比1wt%)进行缺陷荧光测试和霍尔效应测试来检验发明所述方法的有效性。

    一种宽带近红外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713128B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811607541.5

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种宽带近红外光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。由ITO导电玻璃衬底、PTAA空穴传输层、钙钛矿CH3NH3PbI3有源层、PTB7‑Th/F8IC有机异质结层、C60电子传输层、BCP阴极缓冲层和Cu阴极组成。本发明通过将有机给体材料PTB7‑Th与有机受体材料F8IC共混形成异质结,进一步与有机无机杂化钙钛矿CH3NH3PbI3相结合,从而实现探测器的300~1000nm超宽波长探测并且拥有1ns以下的超快速响应,解决了有机无机杂化钙钛矿材料自身光吸收波段局限于紫外到可见光区域,应用受到诸多方面的限制的问题。

    一种基于布里渊散射效应的全光微波光子变频方法及装置

    公开(公告)号:CN110687733A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910970560.2

    申请日:2019-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 董玮 王悦 张歆东

    Abstract: 一种基于布里渊散射效应的全光微波光子变频方法及装置,属于微波光子学技术领域。由激光器、第一耦合器、第一掺铒光纤放大器、光隔离器、环行器、单模光纤、马赫曾德尔调制器、直流稳压电源、微波信号源、可调谐光带通滤波器、第二掺铒光纤放大器、第二耦合器、光电探测器和频谱分析仪组成。本发明所述装置结构简单,易于实现,该结构仅采用一个激光器,对光纤引入的色散具有一定的容忍度,不会破坏远距离传输的效果,可将频率范围为1~15GHz的微波信号进行上变频到11.8245~25.8113GHz,或将11~28GHz的信号下变频到0.1689~18.1821GHz。

    可重构微波光子陷波滤波器

    公开(公告)号:CN107171733B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710446506.9

    申请日:2017-06-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了可重构微波光子陷波滤波器,属于微波光子学技术领域,由激光器、双驱动马赫曾德尔强度调制器、光隔离器、矢量网络分析仪、高非线性光纤、强度调制器、第一微波信号源、第二微波信号源、双平行马赫曾德尔强度调制器、第一直流稳压电源、第二直流稳压电源、第三直流稳压电源、第四直流稳压电源、第五直流稳压电源、光环形器和光电探测器组成;本发明基于强度调制和泵浦信号引起的受激布里渊散射效应,增益谱对上边带强度进行放大,使对应位置强度相同,实现微波光子滤波器的陷波输出;并通过改变泵浦信号的个数和频率,实现陷波个数、陷波频率和陷波谱型的重构。

    一种快速响应紫外光探测器及制备方法

    公开(公告)号:CN107359217B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710568283.3

    申请日:2017-07-13

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种快速响应紫外光探测器及其制备方法,属于半导体光电探测器技术领域。从下到上由石英片衬底、Ag NPs内部修饰的纳米TiO2薄膜有源层基体、在该有源层基体上制备的Au插指电极组成,待测的紫外光从石英片衬底底部入射。首先采用溶胶凝胶技术制备TiO2溶胶,并在石英衬底上依次制备TiO2薄膜、蒸镀Ag NPs、制备TiO2薄膜,得到Ag NPs内部修饰的纳米TiO2薄膜有源层基体材料;接着进行光刻、磁控溅射、剥离金属在薄膜表面形成插指图案的Au电极。本发明制备的快速响应紫外光探测器采用的工艺简单,而且Ag和TiO2资源丰富,易于大规模生产,能够实现对波长250~350nm的紫外光的优良检测。

    一种基于洋葱碳纳米粒子/Ag复合电极的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106449996B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610985078.2

    申请日:2016-10-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于洋葱碳纳米粒子/Ag复合电极的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池制备技术领域。本发明通过简单的水热方法合成层状结构功能性洋葱碳纳米粒子,利用其高的电荷收集能力制作洋葱碳纳米粒子/Ag复合电极,并将该电极用于聚合物有机太阳能电池阳极的制作。洋葱碳纳米粒子由多层片状单层碳分子组成,具有很好的电荷存储效应,由于洋葱碳纳米粒子特殊层状结构,能够有效实现电荷收集与传输,因此可以有效加快太阳能电池载流子收集。同时,由于碳材料具有较高的光吸收特性,当材料接受光照以后,光激发电子能够有效填补银电极与传输层之间的界面陷阱,因此能够有效改善界面电荷传输,进而提高有机太阳能电池能量转换效率。

    一种用于超宽带信号的可调谐微波光子陷波滤波器

    公开(公告)号:CN106773142A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610763037.9

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波的用于超宽带(UWB)信号的可调谐微波光子陷波滤波器,属于微波光子学技术领域。由激光器,第一光耦合器,相位调制器,第一可调谐光滤波器,高非线性光纤,第一微波信号源,第一强度调制器,第二可调谐光滤波器,第二微波信号源,第二强度调制器,第三可调谐光滤波器,第二光耦合器,光环行器,光电探测器和矢量网络分析仪组成。本发明通过受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波相结合,实现用于超宽带信号的可调谐微波光子陷波滤波器。通过改变泵浦光信号的数量,可以改变陷波的个数。通过改变泵浦光的频率,可以实现陷波中心频率的调谐。

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