用于连续散射介质中目标探测的全光脉冲压缩激光雷达系统及测距方法

    公开(公告)号:CN107064946B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710317089.8

    申请日:2017-05-08

    摘要: 用于连续散射介质中目标探测的全光脉冲压缩激光雷达系统及测距方法,涉及一种脉冲压缩激光雷达系统及测距方法。本发明雷达系统,飞秒激光器输出脉冲激光,在脉冲激光的传递方向上,光学发射装置的前端设置飞秒激光器、级联线性啁啾光纤布拉格光栅、第一光环形器、单模光纤和平坦增益滤波器;脉冲激光经反射后记为目标反射光信号,光学接收装置接收目标反射光信号;在信号的传递方向上,光学接收装置后端设置第二光环形器和负色散光纤布拉格光栅;本发明利用级联线性啁啾光纤布拉格光栅产生大时间带宽积的调制信号,并采用负色散光纤布拉格光栅进行脉冲压缩处理,可使测距精度达到毫米量级。本发明用于雷达系统的设计搭建。

    基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光雷达测距系统

    公开(公告)号:CN106918814B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710283808.9

    申请日:2017-04-26

    IPC分类号: G01S17/32 G01S7/481

    摘要: 基于双平行MZM的超宽带梯状FM/CW激光雷达测距系统,属于激光测距领域。解决了传统的FM/CW激光雷达调制带宽有限,难于提高测距精度的问题。本发明调制端采用单频连续激光器、双平行MZM和光纤激光放大器构成的光纤回路与可调F‑P光纤滤波器共同构成信号调制系统来产生梯状频率调制信号光,信号调制带宽可达几十GHz到百GHz;接收端采用质心算法对目标回波进行解算,并利用双平衡探测的原理抑制梯状频率调制信号带来的原理误差,进一步提高系统测距精度。本发明主要用于对被测目标进行测距。

    一种云计算任务分配方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN108776612A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810321267.9

    申请日:2018-04-11

    摘要: 本发明适用计算机技术领域,提供了一种云计算任务分配方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:在接收到云任务分配请求时,根据云任务分配请求中待分配的云计算任务,构建云任务分配模型,通过云任务分配模型和蚁群算法,对云计算任务的分配进行第一预设数目次优化,生成第一预设数目个中间分配路径,通过遗传算法对中间分配路径进行第二预设数目次进化,生成云计算任务的最优分配路径,将云计算任务按照最优分配路径分配给云环境中的虚拟机,从而通过蚁群、遗传算法组合的混合群智能算法有效地提高了云计算任务分配的性能,保证了云计算任务较短的响应时间和完成时间,进而提高了云计算平台的服务质量和用户体验。

    基于偏振探测的远距离激光半主动方位测量装置

    公开(公告)号:CN106918845B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201710308205.X

    申请日:2017-05-04

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 基于偏振探测的远距离激光半主动方位测量装置,涉及远距离目标方位探测技术领域。本发明是为了解决现有激光方位测量装置进行远距离目标方位探测时,输入信号会被系统噪声所淹没,影响激光方位测量装置的探测能力的问题。本发明所述的基于偏振探测的远距离激光半主动方位测量装置,传统激光半主动方位测量装置的光学透镜组前依次设有一号1/4波片、二号1/4波片和四象限偏振片,且四象限偏振片与光学透镜组相邻,二号1/4波片仅覆盖四象限偏振片的第一象限和APD探测器的第一象限。本发明适用于进行远距离目标方位探测。

    前置混频的啁啾调制光子计数激光雷达

    公开(公告)号:CN105425244B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510955368.8

    申请日:2015-12-16

    IPC分类号: G01S17/88

    摘要: 前置混频的啁啾调制光子计数激光雷达,属于计数激光雷达技术领域。本发明是为了解决现有啁啾调制光子计数激光雷达采用的Gm‑APD器件固有的死时间限制了其采样探测的频率,进而制约了其测距精度的问题。它包括信号发射器、激光器、发射光学系统、可调门宽控制模块、接收光学系统、Gm‑APD单光子探测器、低通滤波器、傅里叶变换模块和计算机,它利用本振啁啾调制信号直接调制Gm‑APD采样门,使其采样门的宽度正比于本振啁啾调制信号的强度,通过采样门的时间变化完成与回波反射信号的混频,这样Gm‑APD响应的就是混频后的中频信号。本发明作为一种计数激光雷达。

    一种用于光学晶体超精密加工亚表面损伤的评价方法

    公开(公告)号:CN107843608A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711009112.3

    申请日:2017-10-25

    发明人: 张勇 梁斌 侯宁

    IPC分类号: G01N23/207

    摘要: 本发明涉及一种用于光学晶体超精密加工亚表面损伤的评价方法,是为了解决现有的晶体表面损伤检测过程往往具有破坏性,检测和评价结果也不能全面准确地反映实际加工过程中光学晶体材料的亚表面损伤层的结构特征,因而不能全面准确地表征光学晶体超精密加工过程中材料的变形行为与表面/亚表面损伤的形成过程的缺点而提出的,包括:将样品置于工作台上;调整X射线源位置;获取X射线衍射谱信息:启动X射线探测器沿圆周移动,获取被测样品不同区域以及不同位向表面和亚表面损伤层的X射线衍射谱信息。根据所述衍射谱信息,对被测样品的亚表面损伤情况进行评价。本发明适用于信息通讯、航空航天领域的晶体亚表面损伤检测和评价。

    蛋白质结合位点的预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN107563150A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710770933.2

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: G06F19/18 G06F19/12

    摘要: 本发明适用生物信息技术领域,提供了一种蛋白质结合位点的预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:接收待预测的蛋白质序列,使用预设的滑动窗口和滑动步长对蛋白质序列进行序列划分,得到多个氨基酸子序列,根据这些氨基酸子序列构建蛋白质序列的词向量,对词元素进行文档特征提取,根据提取的文档特征构建蛋白质序列的文档特征向量,对这些氨基酸子序列进行蛋白质链生物学特征提取,根据提取的生物学特征构建蛋白质序列的生物学特征向量,使用预设的氨基酸残基分类模型对使用文档特征向量和生物学特征向量表示的氨基酸子序列进行分类,得到蛋白质序列的氨基酸残基类型,从而提高了蛋白质结合位点预测的准确性和泛用性。

    微波激光雷达一体化系统
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107102322A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710300784.3

    申请日:2017-05-02

    摘要: 微波激光雷达一体化系统,属于微波探测领域。解决了现有雷达探测系统无法同时实现高分辨率、探测距离远及探测过程中不受气候影响的问题。本发明将微波雷达和激光雷达集成到一个系统当中,综合两种探测方式的优势,针对不同的探测环境和探测要求进行灵活切换以适应实际需求,具有测量范围大,测量精度高,应用范围广泛的特点。同时,由于本系统采用共用的信号调制和信号解调系统,具有结构紧凑、稳定性高和灵活性强的特点。本发明主要用于对待测目标的距离进行测量。

    基于多门全波形响应的高精度Gm‑APD激光雷达系统及其测距方法

    公开(公告)号:CN107015235A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710243370.1

    申请日:2017-04-14

    IPC分类号: G01S17/10

    摘要: 基于多门全波形响应的高精度Gm‑APD激光雷达系统及其测距方法,属于激光探测技术领域。解决了现有Gm‑APD响应后需要一定时间抑制雪崩电流,严重的影响了Gm‑APD激光雷达的测距精度的问题。本发明的激光器发射的激光信号经分光器后分别入射至光学发射系统的入射端和PIN探测器的探测面上;光学发射系统用于发射激光脉冲信号;PIN探测器的探测信号输出端连接门控处理模块的一个激光探测信号输入端;门控处理模块的另一个激光探测信号输入端连接Gm‑APD探测器的探测信号输出端,光学接收系统接收的激光脉冲信号经滤光片滤波后入射至Gm‑APD探测器的探测面。本发明适用于远距离高精度测距使用。

    一种基于光学频率梳的微波频率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN106959388A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710169669.7

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: G01R23/14

    摘要: 本发明提供了一种基于光学频率梳的微波频率测量方法及装置,属于微波频率测量方法及装置技术领域。本发明的方法,由激光器产生频率为fc的激光信号分为两部分,其中一部分由频率为fRF的未知RF信号对其进行载波抑制双边带调制;载波抑制双边带调制信号与失谐光频梳在一个窄带光电探测器上进行拍频;对拍频信号的频谱进行分析,获取这两个拍品信号的频率信息及功率信息;根据已确定的i,f1,f2,及式(7)即可确定入射RF信号的频率。本发明的装置包括激光器、第一耦合器、强度调制器、可编程滤波器、掺铒光纤放大器、双平行调制器、信号发生器、电学耦合器、相移器、光电探测器、频谱仪、第二耦合器、第三耦合器和第四耦合器。