激光主动拒止系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106597459A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611090693.3

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: G01S17/08 G01S7/481

    CPC分类号: G01S17/08 G01S7/4811

    摘要: 本发明涉及一种激光主动拒止系统。本系统包括激光产生与发射装置和远场精确聚焦装置,激光产生与发射装置通过光纤与远场聚焦装置相连;远场聚焦装置设置在旋转支架上;旋转支架上还设置有测距单元和视频采集单元;本系统还包括与激光产生与发射装置、远场精确聚焦装置、旋转支架、测距单元和视频采集单元均构成电连接的综合控制显示装置。本发明通过激光产生与发射装置发射激光,并通过远场精确聚焦装置实现远场聚焦,从而在目标表面形成高功率密度的激光光斑,本发明采用激光作为主动拒止能量载体,具有能量更集中、精度更高的特点;可实现对移动打击目标的精确跟踪,打击效率和可靠性更高;打击功率可调可控,对人体造成永久性损伤概率极低。

    一种用于无人机图像的质量盲评价方法

    公开(公告)号:CN106447646A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610485885.8

    申请日:2016-06-28

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/40

    CPC分类号: G06T7/0002 G06T7/40

    摘要: 本发明涉及一种用于无人机图像的质量盲评价方法该评价方法的步骤为:S1、获取无人机图像,并将无人机图像从图像信息结构性、图像信息完整性、图像信息颜色性三个方面进行分析;构建相应的质量评价测度;并用多元高斯模型构建基准MVG模型,采用均值方法得到最后整幅图像的质量等分 。在综合分析经典无参考图像质量评价方法和无人机图像特点的基础上,针对无人机图像多失真混杂问题,提取了能够表征无人机多失真场景的三大类质量特征因子集,用于信息熵完整性、结构信息变化、颜色丢失三类主要失真的感知表达。

    带有太阳光抑制装置的基于CCD的侧向散射激光雷达

    公开(公告)号:CN106125093A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610412162.5

    申请日:2016-06-03

    IPC分类号: G01S17/95

    CPC分类号: Y02A90/19 G01S17/95

    摘要: 本发明公开了一种带有太阳光抑制装置的基于CCD的侧向散射激光雷达。它包括与控制器(2)电连接的脉冲激光器(1)和CCD相机(4),特别是控制器(2)与CCD相机(4)间串接有开门时间≤20μs的门控电路(3),CCD相机(4)的接收光路(6)上置有窄带滤光片(5),CCD相机(4)的镜头张角≤5°;所述的窄带滤光片(5)位于CCD相机(4)的镜头与CCD图像传感器之间,其带宽≤1nm,所述的脉冲激光器(1)的输出波长为447nm,或532nm,或650nm,脉冲宽度为5~8ns,所述的控制器(2)为微型计算机,或工业控制计算机。它不仅于夜晚,即使在白天也能正常工作,从而使其可随时便捷地测量近地层的大气气溶胶空间分布。

    一种基于汤姆逊散射弱相干技术的聚变堆等离子体密度温度诊断方法

    公开(公告)号:CN104185353B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410451875.3

    申请日:2014-09-05

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 一种基于汤姆逊散射弱相干技术的聚变堆等离子体密度温度诊断方法,步骤包括:设置宽带低相干强光源、设置带宽调制器、设置分光系统、参考臂产生光程差及频移信号、从参考臂和检测臂返回的光发生干涉后经过光栅被分为不同波长的干涉光谱信号,并被阵列CCD接收、经过傅里叶变换得到入射光方向即轴向散射强度分布,再通过瑞利散射或拉曼散射绝对定标,获得等离子体电子密度轴向分布信息;由谱线的多普勒展宽得出电子的热运动速率信息,从而获得等离子体电子温度分布;最大后通过考臂长的平移调整改变光程差实现大深度等离子体(大于1m)的测量。本发明利用汤姆逊后向散射光学相干层析技术测量聚变堆等离子体电子温度与密度的在线测量。

    飞轮式霍普金森扭杆装置

    公开(公告)号:CN105181486A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510615594.1

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01N3/26

    摘要: 本发明提供一种飞轮式霍普金森扭杆装置,涉及材料动态力学性能实验设备领域,主要包括旋转驱动装置、主动飞轮、电磁吸合装置、铁磁性飞轮、法兰盘、扭转入射杆、扭转透射杆,主动飞轮和法兰盘分别设置在铁磁性飞轮的两侧;主动飞轮与铁磁性飞轮相对的两侧面分别设置有摩擦片,法兰盘与铁磁性飞轮相对的两侧面分别设置有摩擦片;主动飞轮通过主动轮轴与旋转驱动装置连接,法兰盘与扭转入射杆连接,扭转透射杆与扭转入射杆之间安装试件。本发明彻底弥补了现有预贮能型分离式霍普金森扭杆在加载过程中存在的缺陷,以及T形霍普金森扭杆装置在转换装置中产生复杂的弯曲波的缺陷,大大减小了实验难度,极大地提高了实验效率。