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公开(公告)号:CN119370261A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411493621.8
申请日:2024-10-24
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种海洋浮标系统,所述系统包括太阳能发电板组、风力发电机组、燃料电池、控制单元以及第一和第二蓄电池。当目标海洋浮标检测到周围环境非目标时,太阳能和风力发电设备会为两组蓄电池充电。当检测到目标环境且蓄电池电量低于第一电量阈值时,燃料电池开始为两组蓄电池充电。蓄电池用于供电给用电负载和控制单元,控制单元负责管理蓄电池的电力分配。当燃料电池充电至第二电量阈值时,控制单元会中止燃料电池的充电动作。本申请结合太阳能、风力和燃料电池为电池组充电,提高供电系统的稳定性和可靠性,同时降低了后期的维护成本。此外,根据电量阈值自动调节充电的策略可以确保系统正常运行并避免过度充电。
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公开(公告)号:CN114265087B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202111604121.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
IPC: G01S17/95 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/044
Abstract: 本发明公开了一种海浪参数反演方法及相关组件,该方案中预先训练好了能够反演海浪参数的反演海浪参数模型,通过将海上漂浮式测风激光雷达在第一预设时长内测得的表征海域的海浪参数的第一风数据集、第一温度及第一惯导数据集作为输入项输入预先训练好的反演海浪参数模型,即可得到在第一预设时长内该海域的海浪参数。与现有技术相比,在海上漂浮式测风激光雷达上集成了海浪浮标传感器的功能,实现了从海上漂浮式测风激光雷达测得的数据到海浪参数的反演,减少了成本,可以及时且准确地确定在不同时刻的海浪参数,弥补现有技术中利用海浪浮标传感器容易出现的数据缺失,有利于后续海上风电场的建设。
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公开(公告)号:CN119026755A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411497049.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H02J3/00
Abstract: 本申请实施例提供了一种超短期风电功率的预测方法、装置及介质,涉及数据处理技术领域,用于提高超短期风电功率的预测结果的准确率,该方法包括:获取预处理后的风力发电机参数;风力发电机参数包括历史风电功率序列和传感器采集数据;基于经验模态分解,将预处理后的历史风电功率序列分解为多个模态分量;多个模态分量具有不同的频率;将多个模态分量和预处理后的传感器采集数据输入至预设的神经网络中,得到超短期风电功率的预测结果;预设的神经网络引入坐标注意力机制。
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公开(公告)号:CN118377030B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410822731.8
申请日:2024-06-25
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
IPC: G01S17/88
Abstract: 本发明公开了一种用于激光雷达的气体探测方法及激光雷达,涉及激光雷达领域,用于解决现有方法因波长不同引入回波强度影响造成干扰的问题。方法包括:向大气发射出中心波长为第一波长的第一光束、中心波长为第二波长的第二光束及中心波长为第三波长的第三光束,第一波长对应于待测气体的吸收谱线波峰处,第二波长和第三波长位于吸收谱线波峰两侧,获取各个光束的回波,从回波中分离出中心波长为第一波长的第一窄带光、中心波长为第二波长的第二窄带光以及中心波长为第三波长的第三窄带光,对第二窄带光的强度和第三窄带光的强度进行预设统计获得统计强度,结合第一窄带光的强度获得待测气体的含量。本发明能够提高对大气中待测气体探测的准确性。
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公开(公告)号:CN114279915B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202111604123.2
申请日:2021-12-24
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
IPC: G01N15/075 , G01S17/95
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物浓度反演方法及相关组件,依据空气污染动力学中的标量守恒方程来确定需要获取的数据,将第一风数据集、第一湿度、第二信噪比数据集、第一能见度及第一湍流强度数据集输入至预先训练好的大气颗粒物浓度反演模型以得到第一预设时长内整层大气的第一大气颗粒物浓度。该方案建立了多普勒测风激光雷达、地面气象站监测数据与整层大气的大气颗粒物浓度之间的强耦合关系,且由于多普勒测风激光雷达可以实时观测测量高度阈范围内的整层大气,因此与现有技术相比,该方案能够获得整层大气的大气颗粒物浓度,响应稳定,准确度高,减少了利用基于激光雷达消光系数的经验模型反演大气颗粒物浓度容易造成的模拟误差,反演精度更高。
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公开(公告)号:CN117554992B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410035017.4
申请日:2024-01-10
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于激光雷达的消光系数获取方法及系统,涉及大气监测领域,用于解决使获得大气能见度相对更准确的问题。方法包括:获取激光雷达当前时段之前的消光系数公式,将当前时段之前时段的消光系数数据输入消光系数模型,得到当前时段的消光系数预测值,根据当前时段的消光系数预测值,对当前时段之前的消光系数公式的预设参数校正,使用校正后的消光系数公式获得当前时段的大气的消光系数数据。使用消光系数模型根据当前时段之前时段的消光系数数据获得消光系数预测值,根据消光系数预测值对激光雷达的消光系数公式的预设参数校正,使根据校正后消光系数公式获得大气的消光系数相对更准确,推算大气能见度,获得大气能见度相对更准确。
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公开(公告)号:CN116930915A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310936223.8
申请日:2023-07-27
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气溶胶参数反演方法、系统、电子设备及存储介质,涉及数据反演领域,通过参考回波信号与实际回波信号之间的相关性确定目标高度区间是否处于有云状态,若目标高度区间处于有云状态,则计算目标高度区间的目标回波信号,并基于计算后的目标回波信号进行气溶胶参数的反演过程,以降低云对于后续反演过程的影响;通过相关性判断目标高度区间是否处于有云状态的方法可以适用于各种天气情况,受其他类型的天气的影响较小,相关系数可以直观有效地确定目标高度区间是否有云的情况,不需要后续过多的复杂的数据处理过程,精确度较高,使得后续气溶胶参数反演的过程可以有效地降低云的影响,提高气溶胶参数反演过程的准确性。
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公开(公告)号:CN116879869A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311139957.X
申请日:2023-09-06
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种激光雷达控制方法、装置、电子设备及介质,应用于激光雷达系列技术领域。本申请所提供的方法,应用于包括声光调制器的激光雷达测风装置,其中,声光调制器连接激光源和MEMS光开关,控制声光调制器降低激光源的发射信号的原始峰值功率;待降低后的峰值功率满足MEMS光开关通道切换要求,则控制MEMS光开关的通道切换;待MEMS光开关通道切换成功,则控制声光调制器提高降低后的峰值功率。本申请在激光源和MEMS光开关之间增加了声光调制器,声光调制器可以调节激光源发射信号的原始峰值功率,将发射信号的原始峰值功率降低至MEMS光开关的通道切换要求,避免了峰值功率过高,对MEMS光开光造成的冲击。
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公开(公告)号:CN116719057A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310995285.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种激光雷达系统及系统的相干测风方法、装置以及介质,应用于激光测风技术领域。该系统包括多个调制器、合束器以及控制器,调制器与种子激光器连接,各调制器与合束器连接,控制器与各调制器连接,用于控制调制器工作;其中,调制器工作时将种子激光器产生的激光进行频移后发射至合束器,控制器在同一时刻仅控制一个调制器工作,且各调制器发射激光的频率不同。合束器连接至光学镜筒,以便于激光雷达系统通过光学镜筒将激光射入大气并接收回波信号,从而确定风场信息。本方案对种子激光的移频进行优化,通过不同的移频控制来区分不同的信号,达到在不降低整体的发射重频的前提下,提高有效探测距离。
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公开(公告)号:CN116609796A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310895094.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 青岛镭测创芯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水汽相干差分吸收激光雷达系统,涉及遥感技术领域,将稳频激光器模块产生的ON波长激光以及第一种子激光器产生的OFF波长激光传输至切换模块进行时域调制并得到输出信号,再通过第一放大模块对进行放大,以便第一耦合器将放大后的输出信号分解为相应的本振光和主信号,并将主信号通过脉冲调制器的调制及第二放大模块的放大后传输至光学收发模块以得到预设调制后的后向散射光,将预设调制后的后向散射光传输至第二耦合器,并和本振光进行相干耦合、均分,再经过第一平衡探测器的拍频后传输至数据分析模块中进行数据分析,准确的得到ON波长激光以及OFF波长激光在传播过程中的环境的水汽浓度及径向风速。
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