基于多径利用的单站式视距无人机定位方法及系统

    公开(公告)号:CN117269917A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311044946.3

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明提供一种基于多径利用的单站式视距无人机定位方法,包括:S1:将雷达探测装置和无人机放置在建筑的外侧,无人机位于雷达探测装置的视距范围内;S2:获取布局先验数据,通过雷达探测装置重复获取无人机的回波信号,通过布局先验数据和回波信号获得回波路径长度;S3:通过布局先验数据和回波路径长度构建多径轨迹方程,通过解算多径轨迹方程获得无人机的真实位置。本发明通过建筑的布局先验数据和城市峡谷场景下的多径信号回波特性,构建多径轨迹方程,通过解算多径轨迹方程获得无人机的真实位置,有效利用多径轨迹信息建立辅助定位的虚拟雷达,挖掘真实的无人机目标信息,提高无人机的探测准确率,降低虚警率。

    一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114235146A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111496086.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种复用涡旋光束轨道角动量模式的检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果;第3控制器控制第3空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。本系统简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束OAM模式的检测。

    用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池

    公开(公告)号:CN111735775A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010678118.5

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池,涉及气体检测光声池。本光电池的结构是:在壳体(0)的中心设置有谐振腔(5),在谐振腔(5)的左右两边对称设置有第1玻璃窗口(2)、第1缓冲室(1)和第2玻璃窗口(6)、第2缓冲室(8),在谐振腔(5)上边的中心设置有微音器(7),在第1缓冲室(1)的下边设置有进气口(3),在第2缓冲室8的下边设置有出气口(4),在壳体(0)其它空间填充有密封胶(9)。本发明提升了光声池品质因素Q和信噪比;在谐振频率、声压幅值和品质因素Q等重要参数之间的调控上更加方便;获得最大的光声信号;谐振腔的母线离心率,可根据需求多样性做适当的调整,达到检测性能的最佳效果。

    基于光场匹配的室内无源定位系统及其方法

    公开(公告)号:CN109631910B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910113222.7

    申请日:2019-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场匹配的室内无源定位系统及其方法,涉及光通信定位技术。本系统由相互连通的光照度计(10)和智能手机(20)组成;光照度计(10)由相互连通光检测计(11)和光谱滤波器(12)组成;智能手机(20)内嵌有数据处理软件(21)和定位程序软件(22)。本发明具有下列优点和积极效果:①构建与室内位置相对应的独一无二的光场分布图,即光场指纹数据库;②获得了匹配到光场指纹即确定了用户当前所处的位置,实现定位;③不需要对光源进行任何特殊的调制和改造,适应室内位置光场的变化,有光的地方就能进行定位。

    一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109343174B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811243516.3

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法,涉及光子集成技术的波导交叉。本波导交叉是一种异形硅圆柱体(00),包括有2N个中心对称的端口(10);N是自然数,2≤N≤100;在每个端口(10)的外壁设置有平面边界(11),在相邻的端口(10)之间设置有曲线边界(12),在每个端口10的内侧到中心设置有曲面边界(13)。本发明可以实现3路及以上的通道的波导交叉,并且能够同时实现高阶模式复用,能够实现片上密集集成;工作带宽极宽,损耗小,串扰小。

    轨道角动量光传输中大气湍流失真补偿系统及其方法

    公开(公告)号:CN109768829B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201910018132.X

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种轨道角动量光传输中大气湍流失真补偿系统及其方法,涉及轨道角动量光通信技术。本系统是:偏振分束器(1)、分束器(2)、电荷耦合摄像机(3)和FPGA板(4)依次连通,实现信号光束的模式识别;FPGA板(4)和空间光调制器(5)连通,分束器(2)和90°光学混频器(6)连通,偏振分束器(1)、空间光调制器(5)、90°光学混频器(6)和光电探测器(7)依次连通,完成信号光束的湍流补偿。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①不仅简化了补偿系统结构,而且降低了在实际通信中应用的操作难度;②在实现多模复用OAM光束的模式识别的同时完成对信号光束的补偿。

    基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN109668837A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910148708.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的苹果内部品质检测系统及其方法,属于水果内部品质检测领域。本系统是:红外激光器组、光纤合束器、光纤准直器、转接件和探头式光声腔依次连通;在探头式光声腔的尾端通过紧固螺母固定嵌入的硅胶吸盘,在硅胶吸盘的正前方放置有苹果;在探头式光声腔首端的侧面设置有传声器;传声器、控制与信号处理电路和触摸屏依次连接;红外激光器组和控制与信号处理电路相互连接。本发明通过使用红外激光器组加光纤合束器的组合、光纤准直器和自行设计的探头式光声腔;在具备光声光谱技术灵敏度高、样品无需预处理、样品无损和可测光谱范围广特点的同时,该系统拥有检测精度高、系统稳定性强和方便实用的优点;为水果内部品质无损检测提供了一种极具竞争力的技术方案。

    一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109343174A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811243516.3

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种多通道多模式复用波导交叉及其制备方法,涉及光子集成技术的波导交叉。本波导交叉是一种异形硅圆柱体(00),包括有2N个中心对称的端口(10);N是自然数,2≤N≤100;在每个端口(10)的外壁设置有平面边界(11),在相邻的端口(10)之间设置有曲线边界(12),在每个端口10的内侧到中心设置有曲面边界(13)。本发明可以实现3路及以上的通道的波导交叉,并且能够同时实现高阶模式复用,能够实现片上密集集成;工作带宽极宽,损耗小,串扰小。

    提高危险路段安全性能的预警安全系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105355088B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510887719.6

    申请日:2015-12-04

    CPC classification number: Y02B20/346

    Abstract: 本发明公开了一种提高危险路段安全性能的预警安全系统及其控制方法,涉及道路交通预警与安全技术。本系统由多个单节点通过无线通信组合而成;单节点是:车辆与行人传感单元和光强传感单元分别与信息处理与控制平台连接,分别获得检测信号;信息处理与控制平台分别通过负载开关与LED照明装置和预警装置连接,实现控制;风光互补储能供电单元向所有其它功能部件供电;无线通信单元和信息处理与控制平台连接,实现信息交互。本发明将智能照明与智能预警相结合,提高了危险路段上的安全性能;采用风光互补储能供电方式,弥补了一些偏远地区所不能供电带来的局限;增多了系统预警提醒的功能;更适合事故频发的危险路段以及其它一些常见的事故高发地段。

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