一种热电冷却器性能的评估方法
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117740424A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311799035.1

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种热电冷却器性能的评估方法,包括:在热电冷却器的第一端布置第一热沉,在热电冷却器的第二端布置第二热沉;在热电冷却器制冷或者制热时,计算热电冷却器的第一端的温度和热电冷却器的第二端的温度;利用热电冷却器的第一端的温度和热电冷却器的第二端的温度,计算热电冷却器制冷或者制热时的工作效率;由热电冷却器制冷或者制热时的工作效率评估热电冷却器性能。本发明在热电冷却器的第一端布置第一热沉,在热电冷却器的第二端布置第二热沉,以工作电流、热沉热阻以及环境温度等多变量,对热电冷却器性能全面评估,极大地提高了评估的准确性。

    一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置

    公开(公告)号:CN117215000A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311027160.0

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。

    一种微型化三轴光纤光栅振动传感器

    公开(公告)号:CN117191180A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311029156.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种微型化三轴光纤光栅振动传感器包括第一振动组件、第二振动组件和第三振动组件;第一振动组件包括第一固定支座、第一质量块;第二振动组件包括第二固定支座、第二质量块;第三振动组件包括第三固定支座、第三质量块;第一质量块与第三固定支座之间形成第一间隙,第二质量块与第一固定支座之间形成第二间隙,第三质量块与第二固定支座之间形成第三间隙;第一质量块与第三固定支座上安装第一光纤,第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二质量块与第一固定支座上安装第二光纤,第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三质量块与第二固定支座上安装第三光纤,第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明具有结构尺寸小,测量三个轴向振动的优点。

    一种微环谐振器权重矩阵的抖动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116756475A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310760758.4

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开一种微环谐振器权重矩阵的抖动控制方法及系统,涉及光调谐技术领域,方法包括:基于输入信号的频率生成设定抖动信号,并将设定抖动信号与输入信号进行混合得到混合信号;基于平衡光电探测器对经过微环谐振器的混合信号进行采集,得到输出信号;基于双工器对经过微环谐振器的混合信号进行采集,得到混合波形;对混合波形进行数字分离,得到与设定抖动信号对应的输出波形;将输出波形与设定抖动信号进行对比,得到微环谐振器的权重矩阵;基于输出信号与实际需求信号进行对比,得到调整参数;基于调整参数对权重矩阵进行调整。本发明计算效率高且提高了微环谐振器权重矩阵的调谐精度。

    一种地电极电流场无线透地的微弱信号检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116582402A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310630878.2

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种地电极电流场无线透地的微弱信号检测方法及系统,其包括:采用最大似然算法计算接收信号的时域信息的采样频偏粗估计;基于采样频偏粗估计值,采用遍历法对本地长同步信号进行修正,生成经过频偏修正的本地长同步信号;经频偏修正的本地长同步信号与接收信号做滑动相关计算,进行采样频偏的精确估计,进而确定接收信号中的长同步信号起始点,完成对微弱信号的检测。本发明能在低频低信噪比的检测条件下,补偿采样频偏对接收信号中长同步信号造成的影响,利用长时间累积提高接收信噪比,检测出接收信号中的长同步信号位置,进而实现TTE通信。本发明可以在地电极电流场无线通信领域中应用。

    一种线性增量的逆有限元的飞行器机翼变形重构方法

    公开(公告)号:CN116401915A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310315931.X

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种线性增量的逆有限元的飞行器机翼变形重构方法包括:将飞行器机翼划分为多个三角形监测单元,构建每个三角形监测单元的理论应变位移矩阵;获取每个三角形监测单元的应变变化量;建立理论应变和真实应变之间的最小二乘误差函数;对最小二乘误差函数求极小值,得到每个三角形监测单元的单元体刚度矩阵;将多个三角形监测单元的单元体刚度矩阵叠加,并添加边界条件,得到飞行器机翼的总体刚度矩阵;通过线性增量计算飞行器机翼的总体刚度矩阵,对飞行器机翼变形重构。本发明在标准的逆有限元计算框架中引入线性增量计算方法,通过线性位移增量来重建飞行器机翼的变形,有利于提高非线性形变重构精度。

    卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法

    公开(公告)号:CN115060227B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210670873.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法,包括以下步骤:步骤一,将三台夹角测量仪及其反射镜布置与卫星框架上相应位置;步骤二,调整夹角测量仪的位置,使得夹角测量仪与对应反射镜面垂直,此时,称为“零位”;步骤三,当空间环境发生变化时,卫星视轴指向发生微小的空间三轴角度偏移;步骤四,获得三台夹角测量仪上传感器像面上的像点坐标,算得对应反射镜面的俯仰,偏摆角度偏转量。步骤五,将三台夹角测量仪测得的角度偏转量用算法算得卫星在轨视轴指向的空间三轴角度偏移。本发明能实现在轨的卫星视轴指向高精度测量,具有兼容多次测量、计算快捷、测量精度高等优点。

    一种中长波双色红外探测器

    公开(公告)号:CN115939236A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211315089.1

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种中长波双色红外探测器,包括:GaSb衬底;在GaSb衬底生长的GaSb缓冲层;在GaSb缓冲层生长的长波通道下接触层,其中,长波通道下接触层为100nm厚的14InAs/7GaSb超晶格,并进行Si掺杂;在长波通道下接触层生长的长波通道吸收层,其中,长波通道吸收层为1600nm厚的14InAs/7GaSb超晶格;在长波通道的吸收层生长的公共势垒层,其中,公共势垒层为100nm厚的AlGaSb;在公共势垒层生长的中波通道吸收层,其中,中波通道吸收层为2000nm厚的InAs/InAsSb超晶格;在中波通道吸收层生长的中波通道上接触层,其中,中波通道上接触层为100nm厚的InAs/InAsSb超晶格,并进行Si掺杂;在中波通道上接触层生长的顶电极层,在GaSb缓冲层生长的底电极层。本发明降低器件暗电流,提高器件探测性能,具有良好的探测效果。

    一种基于毛细管微泡光纤FP腔的压力检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115655561A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211332420.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于毛细管微泡光纤FP腔的压力检测系统包括:气动探针,所述气动探针连接光环形器,所述光环形器分别连接宽带光源和信号处理器;其中,所述气动探针包括探针头部,在所述探针头部内形成多个微孔,在每个微孔内封装毛细管微泡光纤FP腔结构;所述毛细管微泡光纤FP腔结构包括封装腔体,所述封装腔体内封装毛细管微泡和单模光纤,所述单模光纤的纤芯对准所述毛细管微泡,形成FP腔。本发明利用光纤传感器既能感知又能传输信号的特点解决传统气动探针导压管导引气流的问题,可实现探针头部直接检测。

    卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法

    公开(公告)号:CN115060227A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210670873.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法,包括以下步骤:步骤一,将三台夹角测量仪及其反射镜布置与卫星框架上相应位置;步骤二,调整夹角测量仪的位置,使得夹角测量仪与对应反射镜面垂直,此时,称为“零位”;步骤三,当空间环境发生变化时,卫星视轴指向发生微小的空间三轴角度偏移;步骤四,获得三台夹角测量仪上传感器像面上的像点坐标,算得对应反射镜面的俯仰,偏摆角度偏转量。步骤五,将三台夹角测量仪测得的角度偏转量用算法算得卫星在轨视轴指向的空间三轴角度偏移。本发明能实现在轨的卫星视轴指向高精度测量,具有兼容多次测量、计算快捷、测量精度高等优点。

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