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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
Applicant: 中南民族大学
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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公开(公告)号:CN106199798B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610541973.5
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了无序子结构光栅,多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅中各个的周期单元的结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅,各个一维无序子结构长周期光栅中的周期单元的子结构种类相同。还公开了通过一次随机函数设计光栅的方法,本发明利用随机函数将有序结构和无序结构融合在一起,在继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近70%。
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公开(公告)号:CN107329199A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710716708.0
申请日:2017-08-21
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/18 , G02B5/1847
Abstract: 本发明公开了一种无序子结构长周期光栅,包括阵列排布在基体上的无序子结构长周期;无序子结构长周期由子结构单元阵列排布构成,子结构单元为按照选定的旋转方向以及按照在旋转角度集合中选定的旋转角度进行旋转后的基本单元,还公开了一种无序子结构长周期光栅的设计方法,选定基本单元;设定旋转变换参数;设定无序子结构长周期;无序子结构长周期在基体上阵列排布得到无序子结构长周期光栅。本发明能继承有序结构优点的同时,在带宽和角度等方面有更强的控制能力。
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公开(公告)号:CN107329199B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201710716708.0
申请日:2017-08-21
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种无序子结构长周期光栅,包括阵列排布在基体上的无序子结构长周期;无序子结构长周期由子结构单元阵列排布构成,子结构单元为按照选定的旋转方向以及按照在旋转角度集合中选定的旋转角度进行旋转后的基本单元,还公开了一种无序子结构长周期光栅的设计方法,选定基本单元;设定旋转变换参数;设定无序子结构长周期;无序子结构长周期在基体上阵列排布得到无序子结构长周期光栅。本发明能继承有序结构优点的同时,在带宽和角度等方面有更强的控制能力。
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公开(公告)号:CN106019439B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610541989.6
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了无序子结构光栅,包括多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括若干个周期子单元,周期子单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅的各个周期单元结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅。本发明还可公开了通过三次随机函数设计光栅的方法,本发明将有序结构和无序结构融合在一起,在继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近100%,可以接近Lambertian极限的宽谱光陷获。
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公开(公告)号:CN106199798A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610541973.5
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了无序子结构光栅,多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅中各个的周期单元的结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅,各个一维无序子结构长周期光栅中的周期单元的子结构种类相同。还公开了通过一次随机函数设计光栅的方法,本发明利用随机函数将有序结构和无序结构融合在一起,在继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近70%。
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公开(公告)号:CN105355088A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510887719.6
申请日:2015-12-04
Applicant: 中南民族大学
CPC classification number: Y02B20/346 , G08G1/166 , H05B33/08
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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公开(公告)号:CN106019439A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610541989.6
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
CPC classification number: G02B5/1819 , G02B5/1847 , G02B27/0012
Abstract: 本发明公开了无序子结构光栅,包括多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括若干个周期子单元,周期子单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅的各个周期单元结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅。本发明还可公开了通过三次随机函数设计光栅的方法,本发明将有序结构和无序结构融合在一起,在继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近100%,可以接近Lambertian极限的宽谱光陷获。
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公开(公告)号:CN205861930U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201620726031.X
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本实用新型公开了无序子结构光栅,包括多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅中各个的周期单元的结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅,各个一维无序子结构长周期光栅中的周期单元的子结构种类相同。本实用新型将有序结构和无序结构融合在一起,在继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近70%。
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公开(公告)号:CN205899064U
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201620726020.1
申请日:2016-07-12
Applicant: 中南民族大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本实用新型公开了无序子结构长周期光栅,包括多个一维无序子结构长周期光栅,一维无序子结构长周期光栅包括沿X轴周期排列的周期单元,周期单元包括沿X轴排列的各不相同的若干个子结构,同一一维无序子结构长周期光栅中的各个周期单元的结构相同,各个一维无序子结构长周期光栅沿Y轴排列获得二维无序子结构长周期光栅。本实用新型将有序结构和无序结构融合在一起,在能继承有序结构优点的同时,获得无序结构在带宽和角度等方面更强的操控能力,在光波长为300~1000nm的大带宽范围内陷光效果比其他无序结构提高了近90%。
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