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公开(公告)号:CN118503927B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410946998.8
申请日:2024-07-16
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/28 , G06V10/30 , G06V10/36 , G06F17/15 , G06F18/25
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络模型的海域波浪数据推演方法及系统,包括:获取目标海域对应的波浪图像及历史波浪时序数据,对历史波浪时序数据进行时序分解获得对应的周期性数据,通过对所述历史波浪时序数据进行时序分析以使构建周期性预测模型;通过所述周期性预测模型提取所述周期性数据的周期性特征,并对所述周期性特征与所述历史波浪时序数据进行数据拟合后获得的第二历史波浪时序数据进行模态分解,获得对应的子序列,再将所述子序列及所述第二波浪图像输入至预训练的双通道神经网络模型,通过所述双通道神经网络模型进行波浪数据的推演,输出所述目标海域在预测周期内的波浪数据,提高波浪数据推演的效率及精准度。
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公开(公告)号:CN118424349B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410874478.0
申请日:2024-07-02
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明涉及一种光纤马赫曾德尔干涉传感器的信号解调系统及方法,系统包括:激光发射模块,用于形成光信号;信号调节模块,用于根据光信号,引入光环行器和啁啾光纤光栅,当马赫曾德尔干涉传感器开启工作之前且无外界参量影响时,获取相邻亮、暗条纹之间的电压变化值所对应的光程变化,当传感器开启工作且受外界参量影响时,对传感器进行粗调节以及微调节,获取干涉条纹的移动数量所对应的光程变化和下一个亮条纹或暗条纹的电压变化值所对应的光程变化;处理与显示模块,用于根据相邻亮、暗条纹之间的电压变化值所对应的光程变化对上述两个光程变化进行计算,获取传感器所处的环境参量变化。本发明能够实现马赫曾德尔干涉传感器的精确信号解调。
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公开(公告)号:CN118424349A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410874478.0
申请日:2024-07-02
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明涉及一种光纤马赫曾德尔干涉传感器的信号解调系统及方法,系统包括:激光发射模块,用于形成光信号;信号调节模块,用于根据光信号,引入光环行器和啁啾光纤光栅,当马赫曾德尔干涉传感器开启工作之前且无外界参量影响时,获取相邻亮、暗条纹之间的电压变化值所对应的光程变化,当传感器开启工作且受外界参量影响时,对传感器进行粗调节以及微调节,获取干涉条纹的移动数量所对应的光程变化和下一个亮条纹或暗条纹的电压变化值所对应的光程变化;处理与显示模块,用于根据相邻亮、暗条纹之间的电压变化值所对应的光程变化对上述两个光程变化进行计算,获取传感器所处的环境参量变化。本发明能够实现马赫曾德尔干涉传感器的精确信号解调。
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公开(公告)号:CN109916860B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910318656.0
申请日:2019-04-19
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G01N21/552
摘要: 本发明公开了一种双束p偏振棱镜SPR重金属离子传感器及其制备方法。本发明提供了一种双束p偏振棱镜SPR传感结构,包括单轴晶体、二分之一波片、棱镜、第一探测阵列和第二探测阵列,所述棱镜全反射面的膜系结构由传感区和参考区组成,光源垂直入射到单轴晶体产生o光和e光,其中o光的振动方向经二分之一波片旋转90°角,此时两束光均为p偏振,分别入射到棱镜全反射面的传感区和参考区,传感区产生的SPR信号由第一探测阵列接收,参考区产生的SPR信号由第二探测阵列接收。本发明能够极大降低甚至消除湿度、温度、pH值等环境因素对测量信号的影响,提高精度和检测限,同时提高了光源功率的利用率,降低了成本,并且结构简单紧凑,利于轻小型化设计,具有强大的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN117006956A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311277192.6
申请日:2023-10-07
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G01B11/06
摘要: 本发明公开了一种液体表面的油膜厚度测量方法及系统,方法包括以下步骤:获取液体表面的油膜,以及油膜和液体之间形成的油液分界面;当有光信号入射时,油膜表面和油液分界面分别产生菲涅尔反射,并且油膜表面和油液分界面产生的菲涅尔反射光信号有一光程差;利用光程差以及反射回来的宽带光源干涉信号的特征,判断油膜表面和油液分界面不同位置反射回来的光信号,得到油膜厚度的光程;利用光程除以油品的折射率得到油膜的厚度。本发明利用干涉测量精度高以及白光干涉可以实现绝对物理量、绝对位置测量的特点,通过锯齿波驱动电压和多个管状压电陶瓷改变参考臂光纤的长度,实现对油膜上下表面的位置确定,最终实现油膜厚度的精确测量和信号解调。
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公开(公告)号:CN113916438A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111487328.7
申请日:2021-12-08
申请人: 广东海洋大学
摘要: 本发明公开消除温度干扰的法珀干涉光纤压力传感器及其制作方法,包括入射光纤、光纤准直套管和反射石英光纤;入射光纤与反射石英光纤位于光纤准直套管内;入射光纤与反射石英光纤之间不接触,并构成第一珐珀干涉腔;入射光纤包括入射石英光纤与N,O‑羧甲基壳聚糖光纤;N,O‑羧甲基壳聚糖光纤包括第四端面与第五端面,第四端面与第五端面构成第二珐珀干涉腔。本发明通过形成两个完全独立的法珀干涉腔,第一珐珀干涉腔用于检测压力变化,第二珐珀干涉腔用于检测温度变化,两个完全独立的法珀干涉腔分别被用于测量温度和压力,从而实现光纤压力传感器测量时消除环境温度的影响,制作过程简单、环保、便捷,传感器安全可靠、稳定性好。
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公开(公告)号:CN112705849B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202110040394.3
申请日:2021-01-13
申请人: 广东海洋大学
摘要: 本发明公开一种光纤与插针体的激光焊接装置及方法,所述装置包括:调整架、激光焊接装置、激光测距装置、控制装置,所述激光测距装置上设有探测器阵列;调整架上设有插针体固定装置,插针体固定装置上可拆卸连接有插针体;激光焊接装置设于插针体的顶部,激光焊接装置的激光出射端与插针体相对应;探测器阵列设于激光焊接装置与插针体之间,激光焊接装置的激光出射位置与探测器阵列处于同一平面;探测器阵列上开设有激光出射孔,激光出射孔的位置与激光焊接装置的激光出射位置相对应;激光焊接装置、激光测距装置均与控制装置电性连接。本发明制作过程简单、快捷,自动化程度高,污染小,固定点稳定可靠,能够适用于高温等恶劣环境。
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公开(公告)号:CN115714173B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211522048.X
申请日:2022-11-30
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种柔性锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及锂硫电池正极材料技术领域。通过将MXene@硫/CNC颗粒加入到氧化石墨烯分散液中进行部分水热还原后定向冷冻,之后水热还原完全后冷冻干燥,得到气凝胶;将所述气凝胶压片得到所述锂硫电池正极材料。所述锂硫电池正极材料以还原氧化石墨烯为骨架,在所述骨架上负载MXene@硫/CNC颗粒;负载量为3.2~3.6mg/cm2。本发明方法简单,容易操作。本发明所制备的锂硫电池正极材料电化学性能好。以本发明所制备的锂硫电池正极材料作为正极所制备的锂硫电池倍率性能好,循环稳定性好,具有商业化应用价值。
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公开(公告)号:CN115790955A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310052772.9
申请日:2023-02-03
申请人: 广东海洋大学
摘要: 本发明涉及法布里‑珀罗干涉光纤传感器技术领域,特别是涉及法珀干涉动态压力传感装置及其制作方法,包括第三柱体,第三柱体内设置有第三准直套管,第三准直套管内同轴设置有传感光纤,传感光纤的顶端穿出第三柱体,第三准直套管的底端开设有凹槽,传感光纤的底端设置为反射镜面且伸入凹槽内,凹槽的底端固接有第三形变反射件,第三形变反射件与传感光纤的底端正对设置,凹槽与第三形变反射件形成光学微腔;第三柱体的一侧设置有稳定机构,稳定机构与光学微腔连通。本发明在检测压力时,当外界环境的静态背景压力发生改变,光学微腔的内外压力差(压强差)不变,确保本发明的工作点稳定,本发明的性能不受影响。
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公开(公告)号:CN109916860A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910318656.0
申请日:2019-04-19
申请人: 广东海洋大学
IPC分类号: G01N21/552
摘要: 本发明公开了一种双束p偏振棱镜SPR重金属离子传感器及其制备方法。本发明提供了一种双束p偏振棱镜SPR传感结构,包括单轴晶体、二分之一波片、棱镜、第一探测阵列和第二探测阵列,所述棱镜全反射面的膜系结构由传感区和参考区组成,光源垂直入射到单轴晶体产生o光和e光,其中o光的振动方向经二分之一波片旋转90°角,此时两束光均为p偏振,分别入射到棱镜全反射面的传感区和参考区,传感区产生的SPR信号由第一探测阵列接收,参考区产生的SPR信号由第二探测阵列接收。本发明能够极大降低甚至消除湿度、温度、pH值等环境因素对测量信号的影响,提高精度和检测限,同时提高了光源功率的利用率,降低了成本,并且结构简单紧凑,利于轻小型化设计,具有强大的推广应用前景。
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