一种用于薄膜太阳能电池的光子晶体陷光结构

    公开(公告)号:CN105870220A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610320350.5

    申请日:2016-05-16

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/02327 H01L31/0445

    Abstract: 本发明一种用于薄膜太阳能电池的光子晶体陷光结构,其特征是:主要由二维光子晶体陷光层以及一维光子晶体反射结构组成;其中:所述二维光子晶体陷光层由分别设置在薄膜太阳能电池吸收层上、下方的二维光子晶体组成,两层二维光子晶体的结构参数相同;本发明的双层二维光子晶体陷光结构充分利用了二维光子晶体大倾角散射入射光的光学特性,上下两层二维光子晶体将入射光以大倾角反射到电池吸收层内部,大大的延长了光子的传输路径,同时,大倾角反射光会在电池吸收层分界面上发生全反射再次反射回吸收层,达到捕获光的效果,提高了薄膜太阳能电池对入射光的吸收效率,提高了太阳能电池的性能。

    基于图论的能量获取传感器网络节点休眠调度方法和系统

    公开(公告)号:CN103546948B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310498477.2

    申请日:2013-10-22

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于图论的能量获取传感器网络节点休眠调度方法和系统。所述方法包括:在监测区域内构造能量获取传感器网络的加权有向图G=(V,S);根据加权有向图G=(V,S)计算各条链路的权重;根据各条链路的权重值对组成链路的节点进行着色,着色顺序按照各条链路的权重值大小依次进行,当监测区域被已经着色的节点完全覆盖时,剩余的节点不进行着色,不被着色的节点进入休眠状态。利用所述方法实现的系统,能够适应能量获取的随机性以及传感器网络拓扑结构的动态变化,更有效地利用所获取的能量,适用于多种传感器网络类型以及更适合野外监测等无法供电并且很难更换电池的应用环境。

    一种提取BDS卫星电离层穿刺点电子浓度的新方法

    公开(公告)号:CN105182367A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510611230.6

    申请日:2015-09-22

    CPC classification number: G01S19/07

    Abstract: 本发明公开了一种提取BDS卫星电离层穿刺点电子浓度的新方法,根据电离层在小区域内具有良好的空间相关性的特点,搜索出电离层穿刺点距离在100Km内的BDS与GPS卫星,用户解算出此刻搜索到的GPS卫星电离层穿刺点电子浓度,再将解算值与搜索出的BDS卫星电离层穿刺点电子浓度近似相等,得到BDS卫星电离层穿刺点处的电子浓度(VTEC),再通过倾斜因子转化为站-星斜向电离层含量(TEC)。本发明可精确提取BDS卫星电离层穿刺点的电子浓度,解决BDS系统在我国区域电离层精确改正的问题。

    一种基于GNSS信号辅助的时频差综合修正方法

    公开(公告)号:CN103149571B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310052234.6

    申请日:2013-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS信号辅助的时频差综合修正方法,具体步骤如下:(1)利用低轨卫星星载导航接收机与GEO卫星的位置坐标算出2颗低轨卫星在当前历元的轨道坐标与运动速度,以及2颗低轨卫星分别至GEO卫星的距离及2颗低轨卫星间的距离。(2)根据GEO卫星坐标以及算出的2颗低轨卫星当前历元轨道坐标与速度参数,计算出低轨卫星的到达时差修正量和到达频差修正量,并据此修正量对低轨卫星导航接收机得到的辐射源的修正前到达时差和到达频差进行修正,得到修正后的到达时差和到达频差。采用本方法能够对辐射源到达时频差的固定偏差进行很好的修正,从而显著提高空天无源定位系统的辐射源定位精度。

    一种广域电离层误差改正新方法

    公开(公告)号:CN102928850B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210476764.9

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种广域电离层误差改正新方法,根据电离层监测站的分布,选择一个地理位置居中的监测站作为中心站,与两个向外辐射的边缘站构成三角几何图形,作为一个三角分区。把监测站覆盖区域划分为若干三角分区组成的区域,建立覆盖整个网络服务区域的三角分区电离层模型。根据用户电离层穿刺点所落在的三角分区解算得到的三个顶点(监测站)处的垂向电离层延迟,通过距离幂指数权重法,求出穿刺点处的电离层数据(VTEC)。再通过倾斜因子转化为站-星斜向电离层含量(TEC)。该方法能根据中国地形分布难以建立格网模型的特点,解决我国区域电离层精确改正的问题。

    无线激光扫描通信方法
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101001110B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200610022738.3

    申请日:2006-12-31

    Abstract: 本无线激光扫描通信方法为发射端用扫描方式发射激光光束或者发射端发射激光光束的同时平移的方式,使移动光束覆盖接收端所在区域,光束照射到接收端时完成通信。发射端的光束对相距0.1~500km的接收端区域扫描,光束在该处直径为0.01~5km,接收端速度小于1/5发射端速度。扫描过程中发射端连续重复发送信息,光束通过接收端其收到信息。扫描方式可为矩形或圆环或圆形。或发射端将光束扩成在对方位置为0.1~3km×1~20km的矩形,发射端平移,接收端速度小于1/3发射端速度,光束通过接收端其收到信息。本法光束扫描覆盖的面积是光束截面的数十倍至万倍,通信时无需对准和跟瞄,可实现对一定区域的快速盲通信;现有光端机只需增加扫描和光路系统,即可用本法。

    无线激光扫描通信方法
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101001110A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610022738.3

    申请日:2006-12-31

    Abstract: 本无线激光扫描通信方法为发射端用扫描方式发射激光光束或者发射端发射激光光束的同时平移的方式,使移动光束覆盖接收端所在区域,光束照射到接收端时完成通信。发射端的光束对相距0.1~500km的接收端区域扫描,光束在该处直径为0.01~5km,接收端速度小于1/5发射端速度。扫描过程中发射端连续重复发送信息,光束通过接收端其收到信息。扫描方式可为矩形或圆环或圆形。或发射端将光束扩成在对方位置为0.1~3km×1~20km的矩形,发射端平移,接收端速度小于1/3发射端速度,光束通过接收端其收到信息。本法光束扫描覆盖的面积是光束截面的数十倍至万倍,通信时无需对准和跟瞄,可实现对一定区域的快速盲通信;现有光端机只需增加扫描和光路系统,即可用本法。

    一种基于方向回溯阵列的姿态不稳定小卫星通信装置

    公开(公告)号:CN108123734B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201810092788.1

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于方向回溯阵列的姿态不稳定小卫星通信装置,包括正六面体小卫星,还包括设在小卫星外表面上的天线部分、设置在小卫星内部的射频前端电路部分和软件无线电部分,天线部分通过同轴线与射频前端电路部分连接,射频前端电路部分还与软件无线电部分连接。该装置省去了控制力矩装置、姿态测量和控制装置部分,体积小、质量轻,解决了现有卫星在需要携带姿态调整系统和传统卫星系统功能单一、技术体制固定、应对突发事件能力差、难以适应变化的电磁环境的问题。

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