T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:为了对铯原子外态干涉仪的激光束精密控制,设计了一套适用于多种需求的激光频率和光强控制系统。该系统基于声光调制器,并集成了激光移频、光强稳定和光强调制等功能。首先,根据原子干涉仪的原理,提出对激光的要求和指标。接着,按照提出的要求设计了集成锁相频率合成器等硬件电路系统和LabVIEW软件控制系统。最后,对所开发的系统进行了实验测试。实验结果表明:系统的移频范围可控制在100~200 MHz;光强稳定性好,采用稳光系统后输出光强的波动减小为2%。设计的这套系统功能齐全,可靠有效,实现预期目标,满足原子干涉仪对光学系统的要求。另外此系统还可以应用到其他需要系统中,比如原子钟、原子干涉重力梯度仪等。
摘要:光纤克尔效应是影响谐振式光纤陀螺(RFOG)性能提升的重要因素之一。以光纤克尔效应为基础,结合Sagnac效应,建立RFOG克尔效应零偏误差的理论模型,分析谐振腔内顺、逆时针光路中输出耦合器的耦合比之差以及谐振腔两臂长度差对陀螺零偏误差的影响,提出结合RFOG结构设计的光强控制方案,并通过4轮实验验证该方案的有效性。结果表明,该方案能有效抑制克尔效应,零偏误差从0.150(°)/s降低至0.017(°)/s,light path零偏稳定性从1300(°)/h提升至140(°)/h,陀螺样机性能提升近1个数量级。
摘要:介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)的半自动生化分析仪。该分析仪以TI公司的TMS320F2812为系统微处理器,负责数据采集运算和传动部分的控制,以PC机作为项目的编辑管理器。与传统的单片机或工控机为主导的半自动生化分析仪相比,在测量方法、数据采集与运算、温度、光强控制等方面,均由高速DSP来集中处理,具有硬件集成度高、数据处理速度快、价格便宜、可靠性高等优点,适用于在中小医院加以推广使用。
摘要:针对单星模拟器的技术需求,设计出一种单星模拟器控制电路。该电路由光强控制、编码器、步进电机驱动、光强探测等模块构成,从而实现不同色温和星等。结果表明:该系统满足设计要求,在峰值光谱范围350nm~950nm下,可模拟多种星体色温及星等。
摘要:为了更充分、高效地利用太阳能,现普遍采用跟踪太阳的方式是为最大限度地获得输出功率。本文介绍了太阳跟踪系统的控制原理、系统硬件组成和控制算法。在此基础上设计了一种跟踪精度高、结构简单、控制可靠的双轴太阳能跟踪系统,有效地提高了太阳能的利用率。并通过试验验证了此太阳能跟踪系统在晴朗的气候条件下,比固定式至少提高发电量25%。
摘要:以STC89C51单片机为核心控制器,采用光敏电阻传感器进行光线采集,通过调节算法进行光强自适应调整,进而达到光强控制的目的.介绍了系统功能模块设计方法和功能实现过程.结果表明:本文设计的系统可实现自动调节补光、手动控制补光等功能.
摘要:光敏电阻是一种应用广泛的传感器。应用计算机、单片机和VB高级语言设计的光敏电阻特性测试装置,能够实现特性测试的全自动化,是研究光敏电阻特性的智能测试装置。
摘要:以农业智能为理念,设计了以太阳能为驱动能源的智能温光调控大棚。调控系统由大棚整体框架、太阳能供电模块、光强控制模块和温度控制模块组成。光强控制模块包括百叶窗、光学传感器、单片机控制电路和步进电机,通过检测光的强度,利用单片机控制电路来控制步进电机转动带动百叶窗的转动以实现对光强的控制。而温度是通过温度控制模块来控制的。系统吸收了相关温室大棚的优点,结合自己的设计,并用太阳能电池作为驱动能源,可以根据外界的条件自动对大棚的光强和温度进行控制。该系统结构简单,易于操作,节能环保,有使用和推广价值;如果将该系统应用到农业中,在提高农产量方面会有潜在的应用价值。
摘要:介绍了由单片机控制实现对温度信号和光强信号的检测与数据处理电路。检测电路以单片机AT89S52、温度传感器SHT11以及光传感器TSL2561为核心。利用控制电路控制遮阳网、加热器等设备来达到控制温室温度和光强在适合范围内的目的。
摘要:为了使太阳能得到更加高效充分的利用,如今都实行对太阳的跟踪,以此获得最大限度的输出功率。本文主要对太阳跟踪系统的工作原理进行介绍,分析系统的硬件组成部分。在这基础上,对具备高精度跟踪、简单结构、可靠控制的双轴形式的太阳跟踪系统进行设计,提高太阳能的有效利用率。并对该系统进行实验,试验结果显示通过这一跟踪系统的辅助,发电量比固定式的提高了四分之一。
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