-
公开(公告)号:CN118539901A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410595274.3
申请日:2024-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种下降沿斜率程序可调的高速高压脉冲产生方法及电路,属于电子电路技术领域,本发明为解决现有目前高速高压脉冲信号的下降沿斜率可调性差,并不能满足电光调Q二氧化碳激光器要求的问题。本发明采用两个串联的MOSFET作为产生高速高压脉冲的开关器件,采用n个串联连接的延迟线芯片生成n个驱动窄脉冲对第二主MOSFET的输入电容逐次充电,使第二主MOSFET栅极电压缓慢上升;通过调节任意相邻两个延迟线芯片之间的时间间隔,实现驱动窄脉冲间的时间间隔程序可调,进而控制第二主MOSFET栅极电压上升的速度,以控制第二主MOSFET漏源间电压曲线下降沿斜率,实现开关器件输出的高速高压脉冲信号下降沿斜率可调。
-
公开(公告)号:CN119240990A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411584763.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨博天环保设备有限公司 , 哈尔滨凯纳科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F11/02 , C02F11/04 , C02F3/34 , C12M1/00 , C12M1/08 , B09B3/60 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/76 , C02F3/02
Abstract: 本发明属于农村污水处理技术领域,具体方案为:一种农村污水混凝秸秆过滤处理及肥料化系统,包括化粪池、自然水解腔、混凝搅拌腔、资源回收腔和加氯清水腔;化粪池的出水口与自然水解腔的进水口连通,自然水解腔与混凝搅拌腔连通,资源回收腔包括桶Ⅰ、桶Ⅱ、桶Ⅲ、桶Ⅳ,桶Ⅰ设置在桶Ⅱ内部,桶Ⅱ设置在桶Ⅲ内部,桶Ⅲ设置在桶Ⅳ内部,混凝搅拌腔上部通过过水管与桶Ⅰ连通,桶Ⅰ和桶Ⅱ的侧壁上以及桶Ⅲ的底部均设置有若干个过水孔,桶Ⅱ与桶Ⅰ之间围成的空间内填充有秸秆基质滤料,桶Ⅳ的上部与加氯清水腔连通。本发明利用物理混凝结合秸秆基质滤料实现污水中C/N污染物同步去除,有效解决了传统生物方法抗负荷能力差、低温运行难的问题。
-
公开(公告)号:CN119290890A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411361076.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请提供了一种基于光声图像融合的钛合金产品缺陷检测方法及装置,解决了现有无法精确识别钛合金产品内部和表面缺陷的技术问题。包括:将钛合金产品的表面缺陷检测光学图像和钛合金产品的内部缺陷检测声信号信息进行坐标映射,得到光声检测信息融合背景场平面直角坐标系C中钛合金产品的表面缺陷检测光学图像及钛合金产品的内部缺陷检测声信号的正确落位,随后做出缺陷示意图,得到钛合金产品光声图像融合缺陷检测结果;坐标映射的推理公式为:#imgabs0#;#imgabs1#;#imgabs2#;#imgabs3#。本申请可广泛应用于缺陷检测的技术领域。
-
公开(公告)号:CN110160452B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910532108.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明提出一种基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法,其包括以下步骤:预先测量总衰减系数A;预先测量饱和荧光常数C,其值等于探测系统距离水表面相同距离的有油膜覆盖处的油饱和荧光信号强度与无油膜处的扣除荧光背景后的水拉曼信号强度之比;在待测水域,现场测量水表面距离探测系统相同距离的无油膜处忽略荧光背景后的水拉曼信号强度IR及有油膜覆盖处波长为λf处的荧光信号强度If(d);根据公式:计算待测水域中油膜的厚度,其中d为油膜厚度,A为总衰减系数,C为饱和荧光常数,上述测量方法可在不同距离获得水面油膜厚度,并且测量油膜厚度的范围较宽,对于非接触水面油膜厚度测量技术实用化具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN109991620A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910259569.2
申请日:2019-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明提出一种基于阴极选通的条纹管激光成像雷达(STIL)系统的成像方法,阴极选通方式通过阴极电压调制实现激光信号的距离选通,该方法只允许选通区域的激发电子进入STIL系统,消除了非选通区域干扰信号的影响,荧光屏图像信号全部来自选通区域,同时像增强器连续工作,充分利用条纹管荧光屏余晖光强,有效提高原始图像的强度。本发明所涉及的基于阴极选通的条纹管激光成像雷达系统的成像方法可实现STIL系统原始图像信号强度与信噪比的同步提升,提高了系统的探测能力,有效降低了后向散射干扰;该方法为系统在雾、雪及水下等高后向散射环境中探测能力的进一步提升打下了基础。
-
公开(公告)号:CN109580581A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811514972.7
申请日:2018-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合光栅的激光拉曼光谱仪,包括壳体、激光发生部、复合光栅色散系统、面阵CCD和数据处理系统,壳体内部包括第一腔室和第二腔室,激光发生部设置在第一腔室内,复合光栅色散系统和面阵CCD设置在第二腔室内,激光发生部发射的激光照射到待测产品上,待测产品上的散射光射入到复合光栅色散系统,然后再照射到面阵CCD上,数据处理系统用于对数据进行处理。本发明通过复合光栅色散系统使得能够利用入射角和衍射角具有固定角度差来保证两衍射光谱中心波长相互错开并固定不变。并利用面阵CCD的空分复用和多通道并行处理特性进行光电转换,数据处理后拼接生成一维拉曼光谱,实现了大工作谱宽高分辨率的激光拉曼光谱的快速测量。
-
公开(公告)号:CN118381592A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410625119.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种基于线性‑非线性机制联合调制的空气到水跨介质激光通信方法及装置,其属于跨介质通信技术领域,其解决了现有技术中跨介质通信存在的同步慢、有效性低、稳定性低的问题。本发明首先获取待发送的信息,通过激光器发生激光束,输出的光束经分束板分为两束,其中第一束以2%的能量状态进入激光能量监测器,以便对每个激光脉冲的能量进行检测,确保激发状态符合要求,第二束垂直入射到水气交界面,控制两台激光能量聚焦分别产生热膨胀与光击穿效应,将激光脉冲信号转换为声信号在水下向各个方向传播,然后通过水听器在水下任意位置对声信号进行接收,实现从空中到水下的信号传输,进而进行信息的传输,实现可靠高效的水声通信。
-
公开(公告)号:CN115800968A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211491795.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟插补法的低抖动延时方法及系统,包括以下步骤:调节数字电路的时钟时序,得到用来驱动微处理器的存在相位差的多路时钟信号;利用所述时钟信号驱动微处理器对外部脉冲信号进行触发延时,得到延时输出信号;利用逻辑门对所述延时输出信号进行选择,得到低抖动延时信号;利用延时线芯片对所述延时信号输出的延时时间进行微调整,并输出调整后的所述低抖动延时信号。与现有技术方案对比,本发明所涉及的低抖动延时电路方案是一种数字电路的方法,其电路结构方案更为简单,体积较小,实现方式成本较低,并且通过该方法可以间接提高整个系统的时钟频率,从而降低延时信号的抖动。
-
公开(公告)号:CN113341374B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110618391.3
申请日:2021-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01S5/16
Abstract: 一种基于反射退偏特性的可见光室内定位系统,涉及室内定位技术领域,解决了多径反射效应引起室内可见光定位误差的问题,系统包括LED定位光源和定位终端,LED定位光源包括LED和微控制器一,微控制器一能够控制部分或全部LED依次发射调制光信号,每个LED上都安装有起偏器;定位终端包括光电探测器一、光电探测器二、检偏器、指向装置、处理模块和旋转装置,检偏器安装在光电探测器二上,旋转装置能够转动检偏器,检偏器透射方向和起偏器透射方向的夹角α保持为90°;光电探测器接收线偏振光并发送至处理模块进行运算获得定位终端的位置信息。本发明能够明显减小多径反射对定位误差的影响,提高可见光室内二维和三维定位精度。
-
公开(公告)号:CN109580582B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811514973.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合阿米西棱镜组的激光拉曼光谱仪,包括壳体、激光发生部、复合阿米西棱镜组色散系统、面阵CCD和数据处理系统,激光发生部设置在壳体的第一腔室内,复合阿米西棱镜组色散系统和面阵CCD设置在壳体的第二腔室内,激光发生部发射的激光照射到待测产品上,待测产品上的散射光射入到复合阿米西棱镜组色散系统,然后再照射到面阵CCD上,数据处理系统用于对数据进行处理。本发利用阿米西棱镜的直视特性以及入射角和折射角具有固定角度差来保证两色散光谱中心波长相互错开并固定不变特性,结合面阵CCD的空分复用和多通道并行处理特性进行光电转换,数据处理后拼接生成一维拉曼光谱,实现了高分辨率宽光谱范围的激光拉曼光谱的快速测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-