太阳辐射能量测量设备及测量方法

    公开(公告)号:CN113532639A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110989468.8

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明提供了一种太阳辐射能量测量设备及测量方法,其中该太阳辐射能量测量设备包括:能量探测机构和能量处理装置;所述能量探测机构按照太阳光入射方向依次包括:滤光片、光阑和探测器;所述滤光片和所述光阑位于镜头内部;所述能量处理装置与所述探测器相连,用于获取由所述探测器采集到的设定波段范围内的太阳辐射信号所对应的辐照功率;根据该辐照功率以及预先获取的能量探测机构的相关参数,计算设定波段范围内的太阳辐射能量。本方案,能够快速准确的计算出该衰减强烈的波段范围内的太阳辐射能量。

    一种平面反射镜阵列的校准系统及方法

    公开(公告)号:CN114236743B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111543500.6

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/198

    摘要: 本发明涉及平面反射镜阵列技术领域,特别涉及一种平面反射镜阵列的校准系统及方法。该系统包括:校准组件、微调组件、控制装置、水平仪和方位仪;校准组件与控制装置电连接,校准组件和待校准的平面反射镜阵列连接,平面反射镜阵列包括镜框和与镜框连接的多块平面反射镜,校准组件用于对平面反射镜阵列中的目标平面反射镜进行水平调整;微调组件用于对除目标平面反射镜外的每块平面反射镜的水平度进行微调;水平仪用于对所有平面反射镜的水平度进行测量;方位仪用于对处于竖直状态的所有平面反射镜的方位角进行校准。本发明提供了一种平面反射镜阵列的校准系统及方法,具有校准成本低,校准速度快的优异效果。

    太阳辐射能量测量设备及测量方法

    公开(公告)号:CN113532639B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202110989468.8

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明提供了一种太阳辐射能量测量设备及测量方法,其中该太阳辐射能量测量设备包括:能量探测机构和能量处理装置;所述能量探测机构按照太阳光入射方向依次包括:滤光片、光阑和探测器;所述滤光片和所述光阑位于镜头内部;所述能量处理装置与所述探测器相连,用于获取由所述探测器采集到的设定波段范围内的太阳辐射信号所对应的辐照功率;根据该辐照功率以及预先获取的能量探测机构的相关参数,计算设定波段范围内的太阳辐射能量。本方案,能够快速准确的计算出该衰减强烈的波段范围内的太阳辐射能量。

    一种红外吸收波段大气光谱透过率测算方法

    公开(公告)号:CN115931789A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211515206.9

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: G01N21/59 G01J5/80

    摘要: 本发明涉及一种红外吸收波段大气光谱透过率测算方法,涉及探测领域,包括以下步骤,选取能够覆盖吸收波段的光谱仪,并在光谱仪上加装大气吸收带波段滤光片;根据光谱仪最小、最大测量值的参数选取相应的衰减片;将光谱仪直接对准太阳进行光谱数据采集,读取光谱仪测量的背景平均相应数字值;对计算的光谱数据坏点进行剔除;利用实验室中的光谱定标数据,对已剔除的光谱数据进行定量反演,计算光谱仪的辐射亮度;计算太阳达到地面的吸收波段光谱亮度;根据计算得到的光谱仪辐射亮度和太阳达到地面的吸收波段光谱亮度,直接计算出大气光谱透过率,本发明具有扩展了短波红外吸收带大气透过率光谱研究的测量和反演手段的优点。

    一种平面反射镜阵列的校准系统及方法

    公开(公告)号:CN114236743A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111543500.6

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G02B7/182 G02B7/198

    摘要: 本发明涉及平面反射镜阵列技术领域,特别涉及一种平面反射镜阵列的校准系统及方法。该系统包括:校准组件、微调组件、控制装置、水平仪和方位仪;校准组件与控制装置电连接,校准组件和待校准的平面反射镜阵列连接,平面反射镜阵列包括镜框和与镜框连接的多块平面反射镜,校准组件用于对平面反射镜阵列中的目标平面反射镜进行水平调整;微调组件用于对除目标平面反射镜外的每块平面反射镜的水平度进行微调;水平仪用于对所有平面反射镜的水平度进行测量;方位仪用于对处于竖直状态的所有平面反射镜的方位角进行校准。本发明提供了一种平面反射镜阵列的校准系统及方法,具有校准成本低,校准速度快的优异效果。

    一种定向反射玻璃及玻璃幕墙
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117364988A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311593140.X

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: E04B2/88 E04C2/54 E04C2/30

    摘要: 本发明涉及玻璃技术领域,尤其涉及一种定向反射玻璃及玻璃幕墙。定向反射玻璃包括内玻璃层和定向反射层,定向反射层紧贴设置于内玻璃层的外侧面或者与内玻璃层的外侧面为一体结构。定向反射层包括多个呈周期排列的反射单元,相邻的两个反射单元紧贴设置,每个反射单元包括两个反射面,两个反射面朝向内玻璃层的一端呈90°对接,通过设计不同的反射面相对内玻璃层的外侧面的倾斜角度,能够实现不同的反射方向,且该定向反射玻璃结构简单、设计方便、应用广泛。玻璃幕墙的玻璃采用定向反射玻璃,易于大批量标准化操作,低成本、有效将入射光定向反射、减少光污染。

    一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112731523B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011522977.1

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取震波采集器经纬度,转换为X、Y坐标;滤波并提取目标信号到达时刻;对每个震波采集器,截取包含到达时刻的、设定时间长度的波形信号,计算峰度;筛选可用的震波采集器;在可用的震波采集器中提取不同采集器组合;计算每组采集器组合的系统误差,筛选出系统误差最小的一组采集器组合,并将该组采集器组合对应结果作为当前最优解保存;对筛选出的采集器组合,计算其中每个震波采集器的误差,将误差最大的震波采集器从可用的震波采集器集合删去;判断是否满足结束条件;将当前最优解作为输出结果。本发明能够提高震源定位精度,无需速度场标校。

    一种红外辐射源模拟装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115752742A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211431027.7

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明提供了一种红外辐射源模拟装置,包括辐射壳罩,内部形成有中空腔体,中空腔体的顶部设置有开口,底部朝向开口的内表面上设有多个隔板,隔板上设有通孔;底部被隔板分割为多个面积相等的区域,区域包括第一区域,第一区域为隔板围成的区域,第一区域中均放置有用于红外辐射的红外药柱;连接件,连接件的两个端面分别位于通孔的两侧,连接件用于连接相邻第一区域的红外药柱,以将其中一个红外药柱点燃后,通过连接件来传递红外药柱释放的热量。本发明中的模拟装置能够提高红外辐射源燃烧温度的稳定性,降低因辐射源温度变化而产生的模拟误差,提高红外辐射源的模拟精度。

    一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112731523A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011522977.1

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种震源定位方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取震波采集器经纬度,转换为X、Y坐标;滤波并提取目标信号到达时刻;对每个震波采集器,截取包含到达时刻的、设定时间长度的波形信号,计算峰度;筛选可用的震波采集器;在可用的震波采集器中提取不同采集器组合;计算每组采集器组合的系统误差,筛选出系统误差最小的一组采集器组合,并将该组采集器组合对应结果作为当前最优解保存;对筛选出的采集器组合,计算其中每个震波采集器的误差,将误差最大的震波采集器从可用的震波采集器集合删去;判断是否满足结束条件;将当前最优解作为输出结果。本发明能够提高震源定位精度,无需速度场标校。