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公开(公告)号:CN110440926A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910742402.1
申请日:2019-08-13
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及偏振成像技术领域,尤其涉及一种用于动态目标测量的分时型红外偏振成像装置及方法,该装置包括镜头模块、检偏器组件、红外焦平面探测器、控制模块和数据采集处理模块;检偏器组件包括可绕其自身光轴转动的偏振片,偏振片位于镜头模块与红外焦平面探测器之间;控制模块与检偏器组件、红外焦平面探测器电连接,用于控制偏振片绕其自身光轴匀速转动,以及控制红外焦平面探测器在偏振片转至选定的不同偏振方向时进行曝光,测量目标场景在不同偏振方向下的红外辐射强度图像;数据采集处理模块用于接收红外辐射强度图像,解算得到目标场景的红外偏振图像。本发明偏振成像速度快,可满足运动目标或变化场景的红外偏振实时探测需求。
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公开(公告)号:CN115819084B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211322120.4
申请日:2022-10-27
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种选择性吸收‑辐射器材料及其制备方法,所述的辐射器材料是一体化两相陶瓷材料,一层为选择性吸收端面材料,化学组成为Re0.5Sr0.5CoO3‑δ,另一层为选择性辐射端面材料,化学组成为CoNb2‑xTaxO6。分别按照两相陶瓷材料化学计量比称取原料湿法球磨,干燥、研磨、过筛后预烧结;再分别称取预烧粉体和粘结剂、增塑剂、分散剂和溶剂混合,球磨混合均匀,得到两种陶瓷预烧粉体浆料;利用塑料泡沫分别浸渍挂浆两种陶瓷浆料并施压叠合,经高温烧结,制得选择性吸收‑辐射器材料。该材料具有光热转换效能高、光谱辐射效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,对太阳能光谱进行有效整形,实现高效光热转换和热释光转换,可简化太阳能热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN115942519A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310010423.0
申请日:2023-01-04
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种低功耗辐射板及其应用,该低功耗辐射板包括保温外壳,所述保温外壳为内部中空的腔体,所述保温外壳内从上往下依次设有辐射源材料层和相变材料层,所述相变材料层的四周设有电阻丝;所述相变材料层用于潜热储能,所述电阻丝用于辅助所述相变材料层潜热储能,所述辐射源材料层用于吸收所述相变材料层的能量并进行辐射。本发明中的低功耗辐射板,在电能获取不便的情况下,该辐射板仍然能够正常使用,从而实现辐射板对各种辐射温度计的标定和检测,并且与传统的辐射板相比本发明中的辐射板的耗能较小。
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公开(公告)号:CN111647969B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010523544.1
申请日:2020-06-10
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: D01F6/90 , D01F1/08 , D01F1/10 , D01F9/08 , D01F6/92 , D01F6/94 , D01F6/46 , D01F6/48 , D01F6/52
Abstract: 本发明涉及一种复合纤维。该复合纤维由基质、空气纤芯和分布在基之中的红外填料和可见光‑近红外填料组成;红外填料为第一金属材质的纳米棒;可见光‑近红外填料为第二金属材质的纳米球和/或全介质材质的纳米球。该复合纤维可以通过可见光填料纳米球材质及粒径的选择,实现纤维材料在可见光宽波段范围的选择性散射增强效果,使纤维呈现单色、光色混色或渐变色效果;可以通过红外填料纳米棒材质及粒径的选择,实现纤维材料在红外宽波段范围的选择性辐射增强效果,使纤维在红外光谱区呈现单波段、多波段或宽波段辐射增强效果;空气纤芯结构使纤维具有较好保温、轻质的效果;该复合纤维的纤维色彩呈现不经印染过程,具有绿色、无污染的特征。
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公开(公告)号:CN113506330A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110865017.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及图像检测技术领域,尤其涉及一种基于多尺度变换的不同波段偏振角图像融合方法,该方法包括:获取至少两组探测波长属于不同波段的图像组;其中,每组图像组包括探测波长相同,视场相同,探测器镜头前偏振线栅方向分别为0°、45°、90°和135°所采集的辐射强度图像;对图像组进行配准,获得配准后的目标场景图像组;基于配准后的目标场景图像组,分别计算不同探测波长对应的偏振角图像;基于多尺度变换,对不同探测波长对应的偏振角图像进行融合,得到融合后的偏振角图像。本发明能够提高目标及场景的偏振角图像准确性。
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公开(公告)号:CN110440920B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910725943.3
申请日:2019-08-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及偏振成像技术领域,尤其涉及一种摆动偏振片式偏振成像测量装置及方法,该装置包括镜头模块、偏振模块、探测模块和控制模块;偏振模块包括转动轴和设于转动轴的摆轮;摆轮设有至少三个偏振方向均不同的偏振片,各偏振片均沿转动轴的周向邻接设置,摆轮位于探测模块与镜头模块之间,每个偏振片均能够跟随转动轴转至测量位置;控制模块与偏振模块、探测模块电连接,用于生成摆动控制指令并发送至偏振模块,以控制转动轴的转动方式,实现摆轮往复摆动,以及生成采集控制指令并发送至探测模块,实现测量目标场景在不同偏振方向下的辐射强度图像。本发明采集偏振图像快,输出偏振帧速高,适用于运动目标场景偏振信息的高精度快速测量。
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公开(公告)号:CN111647969A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010523544.1
申请日:2020-06-10
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: D01F6/90 , D01F1/08 , D01F1/10 , D01F9/08 , D01F6/92 , D01F6/94 , D01F6/46 , D01F6/48 , D01F6/52
Abstract: 本发明涉及一种复合纤维。该复合纤维由基质、空气纤芯和分布在基之中的红外填料和可见光-近红外填料组成;红外填料为第一金属材质的纳米棒;可见光-近红外填料为第二金属材质的纳米球和/或全介质材质的纳米球。该复合纤维可以通过可见光填料纳米球材质及粒径的选择,实现纤维材料在可见光宽波段范围的选择性散射增强效果,使纤维呈现单色、光色混色或渐变色效果;可以通过红外填料纳米棒材质及粒径的选择,实现纤维材料在红外宽波段范围的选择性辐射增强效果,使纤维在红外光谱区呈现单波段、多波段或宽波段辐射增强效果;空气纤芯结构使纤维具有较好保温、轻质的效果;该复合纤维的纤维色彩呈现不经印染过程,具有绿色、无污染的特征。
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公开(公告)号:CN110440920A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910725943.3
申请日:2019-08-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及偏振成像技术领域,尤其涉及一种摆动偏振片式偏振成像测量装置及方法,该装置包括镜头模块、偏振模块、探测模块和控制模块;偏振模块包括转动轴和设于转动轴的摆轮;摆轮设有至少三个偏振方向均不同的偏振片,各偏振片均沿转动轴的周向邻接设置,摆轮位于探测模块与镜头模块之间,每个偏振片均能够跟随转动轴转至测量位置;控制模块与偏振模块、探测模块电连接,用于生成摆动控制指令并发送至偏振模块,以控制转动轴的转动方式,实现摆轮往复摆动,以及生成采集控制指令并发送至探测模块,实现测量目标场景在不同偏振方向下的辐射强度图像。本发明采集偏振图像快,输出偏振帧速高,适用于运动目标场景偏振信息的高精度快速测量。
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公开(公告)号:CN115819084A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211322120.4
申请日:2022-10-27
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种选择性吸收‑辐射器材料及其制备方法,所述的辐射器材料是一体化两相陶瓷材料,一层为选择性吸收端面材料,化学组成为Re0.5Sr0.5CoO3‑δ,另一层为选择性辐射端面材料,化学组成为CoNb2‑xTaxO6。分别按照两相陶瓷材料化学计量比称取原料湿法球磨,干燥、研磨、过筛后预烧结;再分别称取预烧粉体和粘结剂、增塑剂、分散剂和溶剂混合,球磨混合均匀,得到两种陶瓷预烧粉体浆料;利用塑料泡沫分别浸渍挂浆两种陶瓷浆料并施压叠合,经高温烧结,制得选择性吸收‑辐射器材料。该材料具有光热转换效能高、光谱辐射效率高、耐高温、抗氧化和抗热冲击等优点,对太阳能光谱进行有效整形,实现高效光热转换和热释光转换,可简化太阳能热光伏系统结构并显著提高系统效率。
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公开(公告)号:CN110702614B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201911071769.1
申请日:2019-11-05
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种椭偏仪装置及其检测方法,其中装置包括依次设置的:飞秒激光器、第一聚焦透镜、光纤、准直透镜、起偏器、第一半透半反镜、二维扫描振镜机构、扫描透镜和高数值孔径物镜;该装置还包括测量单元;其中,飞秒激光器产生激光经第一聚焦透镜耦合到光纤中;激光从光纤出射后由准直透镜进行准直并进入起偏器;起偏器出射的激光透过第一半透半反镜进入二维扫描振镜机构,改变传播方向后依次经过扫描透镜和高数值孔径物镜照射在待检测物品;反射的激光依次经过高数值孔径物镜、扫描透镜和二维扫描振镜机构之后由第一半透半反镜反射到测量单元,以确定椭偏参数。本发明能够测量不同反射角、方位角、温度、波长条件下样品的偏振反射特性。
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