基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统

    公开(公告)号:CN101317540A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810071368.1

    申请日:2008-07-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 王晓忠 蔡志平

    Abstract: 基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统,涉及一种照明设备。提供一种基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统。设有蓝光激光器和光学系统,光学系统设有扩束系统、偏转系统和扫描系统,扩束系统的输入接蓝光激光器的激光束输出端,偏转系统的输入接扩束系统的输出端,扫描系统的输入接偏转系统的输出端。满足了食用菌生长/生产场所需要的照明,以促进生长及进行观察、管理、采摘、包装等需求,避免了其它可见光源的照明对食用菌生长造成的不利影响。

    一种基于参数优化实现激光器单纵模输出的方法

    公开(公告)号:CN114156724A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111454709.5

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 王晓忠 周耀州

    Abstract: 本发明公开了一种基于参数优化实现激光器单纵模输出的方法,该方法包括以下步骤:S1、根据增益介质的增益线型和增益系数计算腔内相邻纵模受激发射截面比;S2、基于相邻纵模间增益差异,计算出相邻纵模强度比与纵模脉冲建立前荧光在腔内往返次数的关系曲线;S3、基于激光速率方程组,考虑腔内损耗和增益,数值求解相邻纵模脉冲的建立过程;S4、定量分析初始参数对单纵模形成的影响,确定互相匹配的初始参数,使激光器输出单纵模脉冲激光;该发明通过确定激光器中输出镜反射率、激光器光学腔长和被动调Q晶体的初始透过率的最佳且互相匹配的值,可增大模式之间的增益差,从而获得稳定的单纵模脉冲激光器输出。

    一种移动目标定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111542116A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010420590.9

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动目标定位方法及系统,包括基于当前的跟踪范围和多个WiFi节点的位置信息,预先构建WiFi信号强度衰减分布图;在跟踪范围内预设若干固定采样点,基于目标设备在采样点处获取的多个WiFi节点的信息,更新WiFi信号强度衰减分布图,以获得针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图;基于目标设备在跟踪范围内接收到的多个WiFi节点的信息,在针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图中进行定位搜索,实时获取目标设备的位置,并实时更新针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图。不同于现有的基于WiFi信息融合的指纹定位系统,初始的信息图无需指纹采集,当室内环境发生变化时,可快速重建出信号强度的分布图,鲁棒性优于当期较多的室内定位系统方案。

    基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983340B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410213160.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统,包括脉冲激光器及光探测单元,所述脉冲激光器用于发出高峰值功率、高重复频率的脉冲激光并照射被测目标,所述光探测单元用于接收脉冲激光经被测目标漫反射产生的散斑。本发明采用高峰值功率和高重复率脉冲激光光源替代连续波激光光源,在确保测量安全性(低的激光平均发射功率)的前提下,大幅度提高被测目标返回的回波功率,能够实现对远距离目标的微振动测量,在桥梁和建筑的健康检测、安防系统、侦查和反恐、灾难搜救等领域具有非常重要的实际应用价值。

    一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法

    公开(公告)号:CN104777651A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510211804.0

    申请日:2015-04-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G02F1/13718

    Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法,包括如下步骤:(1)用透明的导电性材料制备液晶盒,并对其进行配向;(2)向列相液晶、手性物质、聚合单体和光引发剂以90~92:1~3:6~8:1~3的质量比超声混合均匀,得液晶混合物,上述聚合单体为液晶聚合单体或非液晶聚合单体;(3)将步骤(2)制得的液晶混合物加热至清亮点温度之上,灌入步骤(1)配向好的液晶盒中,自然冷却;(4)将按步骤(3)制得的液晶盒置于曝光系统光路中,对液晶盒施加交流电压,使得液晶盒中的液晶聚合物形成稳定的光栅,再进行曝光,曝光结束后即撤去交流电压,即得到特定图案的液晶光栅,其中所述样品正对曝光系统光路的光源。

    一种高精度激光散斑微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983341A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410213410.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光散斑微振动测量系统,包括成像透镜、分束器、空间光调制器、光探测器及调制器驱动系统,所述成像透镜、分束器、空间光调制器及光探测器依次光连接,所述调制器驱动系统与所述分束器光连接,并输出驱动信号到空间光调制器。本发明采用自适应的空间光调制器代替空间光滤波器,能够根据环境的变换进行自适应调整,使得空间光的透过率随着测量环境的变化而变化,从而提高了测量精度。

    基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统

    公开(公告)号:CN101317540B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200810071368.1

    申请日:2008-07-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 王晓忠 蔡志平

    Abstract: 基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统,涉及一种照明设备。提供一种基于蓝光固体激光器的食用菌生长/生产场所的照明系统。设有蓝光激光器和光学系统,光学系统设有扩束系统、偏转系统和扫描系统,扩束系统的输入接蓝光激光器的激光束输出端,偏转系统的输入接扩束系统的输出端,扫描系统的输入接偏转系统的输出端。满足了食用菌生长/生产场所需要的照明,以促进生长及进行观察、管理、采摘、包装等需求,避免了其它可见光源的照明对食用菌生长造成的不利影响。

    一种跨介质水下振动感知探测装置及其探测方法

    公开(公告)号:CN115790808A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211538607.6

    申请日:2022-12-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种跨介质水下振动感知探测装置及其探测方法,该装置包括激光光源、光束整形系统、成像透镜、光探测器和微型计算机;所述激光光源和光束整形系统共轴位于水面上方一侧,成像透镜、光探测器和微型计算机位于水面上方另一侧;所述激光光源和光束整形系统连接,激光光源输出的激光经光束整形系统整形后照射至水面从而被调制;所述成像透镜、光探测器和微型计算机依次连接,被调制的激光回波通过成像透镜到达光探测器,光探测器将信号输出至微型计算机中进行处理;该发明利用激光回波的空间分布提取振动信息,具有结构简单、容易部署的优点,可有效提高水下振动的探测精度和探测频率,探测效果好。

    一种移动目标定位方法及系统

    公开(公告)号:CN111542116B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010420590.9

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动目标定位方法及系统,包括基于当前的跟踪范围和多个WiFi节点的位置信息,预先构建WiFi信号强度衰减分布图;在跟踪范围内预设若干固定采样点,基于目标设备在采样点处获取的多个WiFi节点的信息,更新WiFi信号强度衰减分布图,以获得针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图;基于目标设备在跟踪范围内接收到的多个WiFi节点的信息,在针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图中进行定位搜索,实时获取目标设备的位置,并实时更新针对目标设备的WiFi信号强度衰减分布图。不同于现有的基于WiFi信息融合的指纹定位系统,初始的信息图无需指纹采集,当室内环境发生变化时,可快速重建出信号强度的分布图,鲁棒性优于当期较多的室内定位系统方案。

    一种高精度激光散斑微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983341B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410213410.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光散斑微振动测量系统,包括成像透镜、分束器、空间光调制器、光探测器及调制器驱动系统,所述成像透镜、分束器、空间光调制器及光探测器依次光连接,所述调制器驱动系统与所述分束器光连接,并输出驱动信号到空间光调制器。本发明采用自适应的空间光调制器代替空间光滤波器,能够根据环境的变换进行自适应调整,使得空间光的透过率随着测量环境的变化而变化,从而提高了测量精度。

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