一种时空混合的多模式涡旋光粒子操纵系统及其方法

    公开(公告)号:CN115793266A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211574019.8

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种时空混合的多模式涡旋光粒子操纵系统及其方法,涉及激光光学操纵技术应用领域。本系统包括激光器光源(1)、涡旋光生成模块(2)、二色镜(3)、第1物镜(4)、载物台(5)、照明灯(6)、XYZ三轴位移控制模块(7)、第1相机(8)、粒子显示及轨迹规划模块(9)、第2物镜(10)、第2相机(11)。本发明具有下列优点和积极效果:1、时空混合的涡旋光操纵系统,结合时间和空间两个维度对涡旋光进行调制,进一步操纵粒子;2、自动化的粒子轨迹规划优化了粒子操纵过程和系统运行模式;3、可在生物医学、原子物理、化学和微观机械等重多领域得到应用,实现更加灵活的粒子操纵。

    一种采集茶芯的装置
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114616982B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202210305548.1

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种采集茶芯的装置,涉及采茶机械。本装置装置包括茶叶嫩芯(00),设置有末端执行器(10)、输送管道(20)、储茶设备(30)和风箱40;茶叶嫩芯(00)、末端执行器(10)、输送管道(20)和储茶设备30依次连通,输送管道(20)的末端和风箱(40)前后连通。本发明具有下列优点和积极效果:①能够自适应地识别茶叶大小和茶炳位置而精确采集茶叶嫩芽;②快门式切割器能更快更高效地切割茶叶嫩芽,提高所采集的茶叶质量;③适用于大多数的方亩式茶田采集茶芯。

    一种采集茶芯的装置
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114616982A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210305548.1

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种采集茶芯的装置,涉及采茶机械。本装置装置包括茶叶嫩芯(00),设置有末端执行器(10)、输送管道(20)、储茶设备(30)和风箱40;茶叶嫩芯(00)、末端执行器(10)、输送管道(20)和储茶设备30依次连通,输送管道(20)的末端和风箱(40)前后连通。本发明具有下列优点和积极效果:①能够自适应地识别茶叶大小和茶炳位置而精确采集茶叶嫩芽;②快门式切割器能更快更高效地切割茶叶嫩芽,提高所采集的茶叶质量;③适用于大多数的方亩式茶田采集茶芯。

    一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114323269A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111558922.0

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。通过两个检测结果之间的关系,可以简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。

    基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及其方法

    公开(公告)号:CN113781551A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111039520.X

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉感知的茶园植物状态监测管理系统及方法,涉及茶园植物状态智能监测管理领域。本系统包括依次连通的数据采集模块、算法检测模块和机器人模块;数据采集模块内嵌有依次交互的相机模块、预处理模块和数据输出模块;算法检测模块内嵌有病虫害检测模块、茶草检测模块和茶叶状态检测模块;机器人模块内嵌有算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块,算法定位模块、实时显示模块和决策执行模块依次交互,算法定位模块和算法定位模块前后交互。本发明实现了对茶园植物更高精度的智能监测管理,减少了大量人工,降低了设备总体成本,可适用于茶园植物智能监测管理领域,具有广阔的前景。

    稀疏光谱的压缩感知重构系统及其方法

    公开(公告)号:CN107389192A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710627232.3

    申请日:2017-07-28

    CPC classification number: G01J3/28 G01J2003/283

    Abstract: 本发明公开了一种稀疏光谱的压缩感知重构系统及其方法,涉及光谱测量技术。本系统是:光学单元(10)、电路调理单元(20)、数据处理单元(30)、传输单元(40)和上位机(50)依次相连;数据处理单元(30)与光学单元(10)连接。本方法是:①SAMP压缩感知重构算法的选取及参数优化;②部分阿达玛矩阵调制模板生成及DMD控制;③数据稀疏化处理。本发明能够降低光谱生成代价,减少数据的采样时间和存储空间;简化系统设计的复杂度,降低系统设计的成本;应用无线传输网络传送采样数据实现实时处理,提高工作效率。提高工作效率。

    一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池

    公开(公告)号:CN212514242U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021385183.0

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于气体光声光谱检测的束腰双曲型光声池,涉及气体检测光声池。本光电池的结构是:在壳体(0)的中心设置有谐振腔(5),在谐振腔(5)的左右两边对称设置有第1玻璃窗口(2)、第1缓冲室(1)和第2玻璃窗口(6)、第2缓冲室(8),在谐振腔(5)上边的中心设置有微音器(7),在第1缓冲室(1)的下边设置有进气口(3),在第2缓冲室8的下边设置有出气口(4),在壳体(0)其它空间填充有密封胶(9)。本实用新型提升了光声池品质因素Q和信噪比;在谐振频率、声压幅值和品质因素Q等重要参数之间的调控上更加方便;获得最大的光声信号;谐振腔的母线离心率,可根据需求多样性做适当的调整,达到检测性能的最佳效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种微型风光互补发电装置

    公开(公告)号:CN204425231U

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201520142329.1

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种微型风光互补发电装置,涉及发电技术。本装置是:智能发电机(10)、太阳能和风能控制开关(20)、智能充电器(30)、蓄电池(40)、负载开关(50)和负载(60)依次连接;微控制平台(90)分别与双轴跟踪太阳能发电机(11)、太阳能和风能开关(20)、PWM控制开关(32)、蓄电池(40)、负载开关(50)和四方位光照传感器(70)连接。本实用新型高效利用太阳能;保护蓄电池和延长蓄电池寿命;适用于科研仪器、通信基站和数据采集终端等小功率设备供电。

    一种传感器与微控制器通信的万能接口

    公开(公告)号:CN203596016U

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201320835262.0

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种传感器与微控制器通信的万能接口,涉及一种万能接口。本实用新型的结构是:模拟型传感器、模拟传感器接口、采样装置、第5USB接口、第1USB接口、第2USB接口、第3USB接口、信号稳定电路和微控制器依次连接;数字型传感器、数字传感器接口、第6USB接口、第1USB接口、第2USB接口、第4USB接口、信号稳定电路和微控制器依次连接。本实用新型提供一种任意传感器与主机任意传感器接口、任意时刻连接的方案;提供一种软件自动识别传感器方案;提供一种单总线模式下传输多类数据的方案;适用于现代化工业、农业、建筑工地和公用场所的各类传感器与微控制器之间的通信。

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