本发明公开了一种用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,包括偏振光发生系统、接收系统、偏振分析系统和数据采集处理器四个部分;本发明还公开了一种于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法,其特征在于,具体按照利用全偏振激光雷达系统探测得到大气后向散射米勒矩阵,然后所述大气后向散射矩阵进行大气粒子形态的检测的步骤。本发明的用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,采用多方位的线偏振激光和圆偏振激光对气溶胶粒子进行探测,能够实现在大气中气溶胶粒子形状的精细判别和探测;大气中云粒子进行精细测量,用于分析云粒子的冰水相态及卷云中的粒子导向。
📄 2018106031497
📂 G01S17_88
👤 西安理工大学
📅 2018-06-12
本发明公开了一种无人机测绘用可调节的测绘仪,本发明可以有效的提高测绘的方便性,适合大型设备或者设施的测量,有效解决测绘不方便的问题,有效保证测绘精度,同时也可以实现对厂房内较大尺寸或者测量不方便的位置的测绘,提高测绘的方便性与效率;本发明利用下基准定位盘对无人机进行位置标定,可以便于对无人机所处的位置进行控制,提高测绘的精度,便于对测绘后的数据的处理,提高测绘能力和测绘的方便性,保证测绘精度。
📄 2021100360420
📂 G01S17_88
👤 桂林航天工业学院
📅 2021-01-12
本发明提供一种限界自动测量装置,包括限界自动测量机器人,限界自动测量机器人包括行走机构、限界定位机构、及精准测量机构,限界定位机构包括垂直升降组件、角度调节组件、及第一激光雷达,精准测量机构包括平行转动组件、竖向转动组件、相对设于竖向转动组件上的第二激光雷达和第三激光雷达、及比对模块;第一激光雷达用于测量轨道、站台边缘、站台雨棚边缘的位置并进行定位;第二激光雷达和第三激光雷达用于测量轨道的中心线距离站台边缘的水平距离和垂直距离、轨道的倾斜度、及站台雨棚的底面与轨道的顶面之间的距离;比对模块用于将第二激光雷达和第三激光雷达监测得到的数据与预设阈值进行比对。本发明提高了测量效率,降低了维护风险。
📄 2025101742384
📂 G01S17_88
👤 华东交通大学
📅 2025-02-18
本发明公开一种机载测深激光雷达静态扫描角修正方法,涉及机载测深技术领域,包含以下步骤:a)布设场地,依据设计方案,架设经过标定后的两台相机组建的立体量测系统和测深激光雷达;b)设置机载测深激光雷达电机转速D(D≤50r/mi n)进行开光扫描,同时利用立体量测系统完整拍摄下对应转速激光点的扫描轨迹,利用Hough方法检测出两张照片上对应激光点的扫描轨迹并进行拟合;c)利用扫描点定位公式,求得每个扫描点对应的方向向量Vs;该方法可以解决机载测深激光雷达静态扫描角精确获取,实现测深激光雷达静态扫描角参数高精度获取。
📄 2023117161298
📂 G01S17_88
👤 安徽建筑大学
📅 2023-12-13
本发明公开了天‑地基自适应纳秒脉冲激光驱动近地轨道目标的系统及方法,所述该系统包括天基激光站、地基激光站和天基平台激光雷达探测预警系统,采用非接触式的方式改变目标空间碎片的运动轨迹,成本低廉,高可靠性,具有安全可控,可重复使用的优点;同时避免使用化学火箭发射方式所带来的高昂成本、低可靠性、难以重复使用、回收成本高以及失控后会产生新的太空垃圾的缺点;与其他空间碎片清除技术成本既包括空间碎片清除装置运载到太空的成本,再加上装置本身的成本外,几乎没有装置运载到太空的成本。
📄 2020106832952
📂 G01S17_88
👤 西安外事学院
📅 2020-07-16
本申请公开了环境检测领域的一种二氧化碳、半重水同步探测方法及系统,方法包括:基于HITRAN数据库获取的吸收光谱线确定用于二氧化碳差分探测的第一在线波长和用于半重水差分探测的第二在线波长以及二者共用的一个离线波长;根据气象数据计算得到大气中半重水浓度估算值;基于第二在线波长和离线波长,根据预设的半重水浓度误差和气象数据确定适应于半重水探测的半重水浓度阈值;根据半重水浓度阈值和半重水浓度估算值判断当前大气是否满足半重水探测条件;若满足,根据第一在线波长、第二在线波长和离线波长进行大气二氧化碳、半重水同步探测,获取二氧化碳浓度和半重水浓度。本申请实现能够基于相干激光雷达的二氧化碳、半重水同步探测。
📄 2024112624813
📂 G01S17_88
👤 南京信息工程大学
📅 2024-09-10
本实用新型公开了一种激光雷达压缩光程式同轴收发光学系统,包括激光器、接收反射镜、由发射透镜组合组成的发射光学单元、由接收透镜组合组成的接收光学单元、隔离装置及信号处理系统,接收反射镜开设有通孔,接收光学单元、发射光学单元、隔离装置均同轴设置,接收透镜组合内设置有用于缩短接收光程的校正透镜,激光器发射出的激光经过接收反射镜的通孔、并经发射透镜组合折射后出射,反射回的光线经过接收透镜组合、并由接收反射镜反射至信号处理系统。本实用新型的压缩光程式同轴收发光学系统,采用激光雷达进行大气颗粒物的检测,在接收光学单元内设置校正透镜,大大压缩了接收光程,从而在具体应用时大大减小了激光雷达望远镜的体积。
📄 202121353477X
📂 G01S17_88
👤 无锡锡科光电科技有限公司
📅 2021-06-18
本发明提供一种基于微波光子雷达及有源相调RFID装置的目标物体检测方法,包括微波光子雷达系统发射漏波发射信号;设置于目标物体上的有源相调RFID装置的天线接收漏波发射信号后,有源相调RFID装置控制开关器件通断状态的变化,在开关器件导通时使得有源相调RFID装置的反射系数为1,在开关器件截止时使得有源相调RFID装置的反射系数为‑1,有源相调RFID装置将漏波发射信号反射形成漏波接收信号;微波光子雷达系统接收有源相调RFID装置反射的漏波接收信号,应用接收漏波信号计算目标物体的位置。本发明能够提高微波光子雷达系统接收到的反馈信号的调制系数,从而提高漏波接收信号的功率,提高检测的准确性。
📄 2022112284259
📂 G01S17_88
👤 广东科学技术职业学院
📅 2022-10-09
本发明公开了一种基于高光谱激光雷达的气溶胶光学参数探测方法及高光谱激光雷达探测系统,该探测方法采用YAG激光器产生激光,经FP标准具形成若干独立的窄带宽谱线后垂直发射向大气,接收大气的后散射光信号,再经同一FP标准具进行大气分子瑞利散射信号和气溶胶米散射信号的分离,通过分别采集大气的散射信号及大气分子瑞利散射信号,计算得到气溶胶光学参数。本发明利用FP标准具进行大气分子瑞利散射信号和气溶胶米散射信号的分离,提高气溶胶光学参数探测的精确度。
📄 2018102021458
📂 G01S17_88
👤 南京信息工程大学
📅 2018-03-12
本发明公开了一种多视场偏振激光雷达探测系统及探测冰云的方法,其中,多视场偏振激光雷达探测系统包括发射模块、接收模块和主控模块。发射模块包括激光器、扩束镜、第一反射镜;接收模块包括望远镜、第二反射镜、电动小孔、凸透镜、滤光片、偏振片、衰减片、偏振分束器、第一至第二光电探测器、信号采集模块;所述激光器、电动小孔、信号采集模块分别与主控模块连接,第一光电探测器、第二光电探测器分别与信号采集模块连接。该探测方法利用激光器产生532nm波长的激光辐射,通过两个光学接收通道:平行探测通道、垂直探测通道,分别探测平行、垂直偏振光,通过两个探测通道计算退偏比,利用退偏比和T‑Matrix方法计算云粒子的冰水含量和有效粒子半径。
📄 2018106609384
📂 G01S17_88
👤 南京信息工程大学
📅 2018-06-25