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眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法

阅读:496发布:2021-08-21

专利汇可以提供眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种用于行车、行船防眩照明的,由可使本照明系统的相对照明双方进行反相180°左右协调同步照明,防眩处理驱动的 电子 系统 电路 和防 眩光 闸屏、脉冲频闪聚光灯等部分组成的无眩 光电子 反相协调同步照明系统及其防眩方法,在与有本照明系统的照明对方相会时,照明双方的本方连续照明 亮度 率为100%,连续防眩消眩率为100%;在与无本照明系统的照明对方相会时,连续防眩消眩率为50→90%,本方连续照明亮度率为100%。,下面是眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法专利的具体信息内容。

1.一种用于行车、行船防眩照明的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,包括一分路隔偶保护电源开关1,用于控制整个照明系统的工作和防电源反接、防照明系统中的滤波电容与源电路中电感性电磁器件偶合谐振,一直流电压变换器2,供频闪聚光照明灯触发和频闪闪光照明用电,一稳压滤波源3,供本照明系统的电路稳压用电,一反相协调双同步处理驱动器4,用于协调控制本系统本方与相对本系统照明对方相互反相180左右高速交替频闪照明及本方频闪照明同步防眩,一频闪亮度控制器5或注码频闪亮度控制器5A,控制输入端与光亮度限驱动器相接后用于自动手动综合变换控制频闪聚光灯的频闪光亮度或注码频闪光亮度,一频闪触发器6或注码频闪触发器6A,触发输入端与反相协调双同步处理驱动器脉冲波触发信号输出端相接后用于触发频闪聚光灯频闪闪光或注码频闪闪光,一使用内共电极触发或外电极触发的频闪聚光灯7,与频闪亮度控制器或注码频闪亮度控制器和频闪触发器或注码频闪触发器相接后用于连续频闪闪光聚光照明或连续注码频闪闪光聚光照明,一伺服相位同步驱动器8,同步矩形波信号输入端与反相协调双同步处理驱动器同步矩形波驱动信号输出端相接后通过直流驱动电机伺服驱动窗口形光闸最大透光相位高速旋转时与本方频闪聚光灯闪光相位精确同步透光观察阻光防眩,一直流驱动电机9,与伺服相位同步驱动器驱动端相接,受伺服相位同步驱动器控制驱动窗口形光闸高速同步旋转防眩,一由可选用的多种结构窗口形光闸之一的圆筒窗口形光闸10a和光闸驱动部件和装固壳体10f组成的防眩光闸屏10,直接由受控的直流驱动电机驱动高速同步旋转透光阻光防眩,一光闸透光相位位置检测器11,用于检测光闸最大透光相位位置,把位置信号转换成电信号,一阻尼加载器12,由伺服相位同步驱动器控制,制动窗口形光闸旋转惯性,一光亮度门限驱动器13,控制输出端与频闪亮度控制器或注码频闪亮度控制器控制输入端相接用于自动减光控制,一可调移相器14,移相输入端与反相协调双同步处理驱动器同步矩形波驱动信号输出端相接,移相90°度左右与电平控制器一起驱动控制电致阻光光闸(含液晶体光闸)阻透光防眩,一电平控制器15,用于控制经可调移相器移相输出的同步矩形波驱动信号驱动电平,一可选用并用的电致阻光光闸(含液晶体光闸)16,直接由移相后的同步矩形波驱动电平可调信号驱动阻透光防眩,一防眩光闸屏升降收放定机构17,用于升降收放锁定防眩光闸屏,这里:由防反接防偶合电路组成的分路隔偶保护电源开关1,由电源电压变化升压比变换电路和输出电压过压、电源电压过压逆变振荡停止保护电路和振荡升压电路和振荡升压输出桥式整流电路和直流脉冲电压输出离电路组成的直流电压变换器2,由三端过压断电保护电路和三端集成稳压电路和滤波电路和光闸驱动电源开关组成的稳压滤波源3三部分均为常规电路组成的常规部件。反相协调双同步处理驱动器4由含光接收传感器的光脉冲识别选通放大器或光脉冲识别选通解码放大器4a,脉冲展宽器4b,定频矩形波信号发生器4c,波形转换器4d构成,光脉冲识别选通放大器或光脉冲识别选通解码放大器4a为前级输出端与脉冲展宽器4b输入端相连接,脉冲展宽器4b输出端与定频矩形波信号发生器4c控制输入连接,定频矩形波信号发生器4c的输出端4c61为定频矩形波驱动信号输出端同时与波形转换器输入端相连接,波形转换器4d的输出端4dO5为定频同步脉冲触发信号输出端的同时分路与分光脉冲识别选通解码放大器4a通道控制输入端相连接,在无本频闪照明系统的频闪照明信号输入时;由本处理驱动器4中的定频矩形波信号发生器4c的输出端4c61输出的定频矩形波信号和通过波形转换器4d转换出一路上升延与定频矩形波信号上升延相位同步的、经波形转换器4d的分路输出端4d05输出的定频同步脉冲波信号一起分别同步驱动防眩、照明系统的同时,再由波形转换器4b分路输出一路上升延与定频矩形波信号上升延相位同步的定频同步脉冲波信号关断光脉冲识别选通解码放大器4a信号通道以保证正常同步防眩、频闪照明,在有本频光照明系统的相对频闪照明信号输入时;由光脉冲识别通过放大器或光脉冲识别选通解码放大器4a中的光接收传感器4a03把接收到的频闪光脉冲信号或注码频闪光脉冲信号转换成频闪电脉冲信号或注码频闪电脉冲信号经识别选通放大电路或识别选通解码放大电路进行识别选通、放大、触码、再选通、倒相放大转换负脉冲输出,由脉冲展宽器4b对光脉冲识别选通放大器或光脉冲识别选通触码放大器4a输出的反相负脉冲信号进行180°度左右的周期相位脉冲展宽处理,展宽处理后再由展宽的反相负矩形波信号直接修正定频矩形波信号发生器4c输出的定频矩形波信号上升延相对时空起始相位。频闪亮度控制器5和注码频闪亮度控制器5A由低亮度频闪储能放电电容器,高亮度频闪储能放电电容器,亮度变换继电器,自动减光停止开关,手动减光开关,消感阻尼二极管,缓冲电感,控制输入端构成,控制输入端505与另一端与地线EOD连接的手动减光开关506和另一端与亮度变换继电器503和消感阻尼二极管507的并接端串接的自动减光停止开关504相连接,亮度变换继电器503和消感阻尼二极管507另一并接端与电源E+3b相连接,低亮度频闪储能放电电容器501一端与储能电源端E+4连接,另一端与地线EOD连接,高亮度频闪储能放大电电容器502的一端与另一端与储能电源端E+4连接的亮度变换继电器503常闭触点5031串接,另一端与地线E0D连接,缓冲电感508的一端与储能电源端E+4连接,另一端为频闪放电输出端。由限流电阻,放电电容,高压触发脉冲变压器,触发可控制,反向保护二极管,触发隔离二极管,触发隔离放电二极管,触发灵敏度调整电阻组成的频闪触发器6是一常规频闪触发器。注码频闪触发器6A由编码放电闪光电容与编码触发网络电路连接构成,闪光码形与莫尔斯码形相似,由定频同步触发脉冲通过编码触发网络电路触发编码放电闪光电容器在连续频闪脉冲光中的每次闪光脉冲中含有一像莫尔斯电码样的注码频闪脉冲光。频闪聚光照明灯7是一由可使用两种不同触发方法(即外触发电极触发和内共电极触发)的充氙频闪放电灯管与常规光学聚光组件按常规光学照明照明要求装固在聚光反光镜的聚光焦点上。伺服相位同步驱动器8由整形电路8a,频率限门比较驱动器8,相位时序锁定同步驱动器8c,直流电机功率驱动器8d构成,波形整形电路8a输出端与频率门限比较驱动器8b一比较输入端和相位序锁定同步驱动器8c一比较输入端相连接,频率门限比较驱动器8b另一比较输入端与相位时序锁定同步驱动器8c的另一比较输入端相连接为基准指令矩形波信号输入端,频率门限比较驱动器8b的驱动控制端和相位时序锁定同步驱动器8c的驱动控制端分别与直流电机功率驱动器8d的不同控制输入端相连接,同频率门限比较驱动器8b把经整形电路8a整形后的光闸阻透光相位位置信号与基准指令矩形波信号的频率变量转换成电压变量进行初始等差比较驱动后,由相位时序锁定同步驱动器8c把经整形电路8a整形输出的光闸阻透光相位位置信号与基准指令矩形波信号进行波形重合驱动,由频率门限比较驱动器8b控制驱动程序。直流驱动电机9为选用的常规直流电机。窗口形光闸10a由在有利于高速旋转的长度为10毫米到600毫米左右,直径或主宽度为5毫米到300毫米左右的,由轴承支承的几何结构旋转实体旋转轴的径向方向和轴向方向上开有一个以上长度小于10毫米到600毫米左右,宽度或直径小于5毫米到300毫米左右透光窗口形成的旋转窗口形光闸,窗口形光闸一端轴与直流驱动电机9转子输出轴直接同轴或间接变速同轴或不同轴连轴,由表面经防反光处理的不透光或

把4-环戊基浆果赤霉素(35mg,0.055mmol)溶于无DMF(1ml),0℃下在此溶液中加入咪唑(14.9mg,0.219mmol),接着再加入TESCl(36.8μl,0.219mmol)。反应混合物在0℃搅拌30分钟,用EtOAc(50ml)稀释。有机相经洗涤、干燥和真空浓缩,残余物色谱纯化(含40%乙酸乙酯的己烷)给出31mg(75%)目的产物。


实施例33制备  2′,7-TES-4-环戊基酯浆果赤霉素
把实施例32产品(24.5mg,0.0324mmol)的THF溶液(0.6ml)于-40℃先用LHMDS(0.049ml,1M,0.049mmol),再用实施例23的β-内酰胺(18.6mg,0.049mmol)的THF溶液(0.3ml)处理。反应可0℃下搅拌1小时,然后用NH4Cl饱和溶液骤停。反应混合物用EtOAc(35ml)萃取、洗涤、干燥和真空浓缩。残余物色谱纯化(含20-30-50%乙酸乙酯的己烷)给出15.5mg(42%)目的产物,与7.8mg(31.8%)未反应起始物在一起。


防眩方法,这里;构成光脉冲放大部分是包括了倒相功能在内的光脉冲识别选通解码放大器。
4.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;频闪闪光照明是不含码的,触发器是常规频闪触发器。
5.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;频闪闪光照明是注码的,触发器是注码频闪触发器。
6.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;构成防眩光闸屏的窗口形光闸是一个一窗口的。
7.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;构成防眩光闸屏的窗口形光闸是多个一窗口的。
8.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;构成防眩光闸屏的窗口形光闸是一个多窗口的。
9.根据权利要求1所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;构成防眩光闸屏的窗口形光闸是多个多窗口的。
10.根据权利要求1→9所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;频闪照明同步防眩的工作周期频率定频范围为0.1Hz→1000Hz,最佳工作频率定频范围在50Hz→200Hz左右。
11.根据权利要求1→9所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;反相协调工作的反相协调相位范围180°度±60°度。
12.根据权利要求1→9所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里;用于关断光脉冲识别选通放大器或光脉冲识别选通解码放大器到脉冲展宽器信号通道的脉冲信号上升延是超前于本方频闪聚光照明灯闪光光脉冲上升延的,关断脉冲下降延是迟后于本方频闪聚光照明灯闪光光脉冲下降延的。
13.根据权利要求1→9所述的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法,这里:窗口形光闸的阻透光比和电致阻光光闸的阻透光比是可调的,调整是通过改变窗口形光闸的窗口大小、深度和窗口多少调整的,电致阻光光闸阻透光比是由本可调移相器调整的,阻透光比调整范围为阻透光周期的阻光30%比透光70%到阻光99%  比透光1%的。

说明书全文

发明是一种用于汽车、摩托车、船舶等运输工具及工程施工设备上防眩照明的眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法

在交通运输工具上和工程施工设备上夜间照明防眩是现代世界各国汽车制造业、船舶制造业所面临急需解决的一个技术难题,根据检索到的有关国内外文献报导,各国从事该项目研究的工程技术人员为了解决这个难题,采取了多种不同的解决方法,但至今仍未能彻底的解决这个问题,根据文献的记载他们主要采取的是下述几种不同的方法。

1、控制和限制光源的照明范围及照明方向,限制光源的发光面积。这个方法解决的效果不明显,对照明限制的过多,现在汽车上基本采用的都是这种方法。

2、单纯采用由光敏系统控制的可变遮光屏或可升降移动的遮光板防眩。这种方法的缺点是当遮光屏变暗或遮光板处于遮目位置时,严重的防碍了驾驶者对对方车光源以外的区域观察。查新结论中的文献1、文献2、文献4、文献7、文献9的防眩方法近似此列。

3、采用偏振光的防眩方法。偏振相位的设置在技术上难于合理确定,即便是解决了这个问题,本车照明灯的光亮度的效率也只有50%。

4、采用有光敏装置控制的光源亮度变化周期与遮光屏透光周期同步的防眩装置的防眩方法。该方法比上述的第2种方法在功能上略进步一点,但仍存在上述第2种方法中的缺点。查新结论中的文献6、文献8的方法近似此列。

5、单纯采用光源亮度变化周期与遮光屏透光变化周期高速同步防眩装置的防眩方法。此方法的综合防眩效果明显要好于上述4种防眩方法,此方法是靠遮光率大于透光率的概率来降低会车眩光的,该方法不能保证百分之百的防眩,存在一定的百分比率不防眩,当对方车多时防眩率急剧下降。查新结论中的文献3的防眩方法属于此列。

以上所述的在背景技术中归纳出的几种防眩方法,它们的防眩效果十分有限,很大程度的影响和限制了照明本质目的,在效果上更未达到质的变化。对比材料中专利文献DE3908748中所记载的技术内容和上述的第5种防眩方法相似,文件中没有具体的实施例,也没有提到如何控制同步,更未提到与相位有关的东西。

因此,根据上述情况,有必要设计一种新的照明系统来替代现行照明系统。

本发明的目的是提出一种新的能彻底消除眩光的照明双方相对反相协调高速交替照明自身同步防眩的防眩方法并与之相应设计一种适应性能完善的、更实用的、在可视区域内照明功率可大幅度提高的、由反相协调双同步处理驱动器电路)分别控制频闪聚光照明灯和防眩光闸屏同步的无眩光电子反相协调同步照明系统来取代现在正在使用的适用性能差的、已不能适应现代发展需要的老式照明系统。以此给行车行船驾驶者创造一个良好的照明观察条件。

构成本发明的防眩方法及特征的照明系统是一种由(见说明书附图图1和图2)可协调处理本方与有本照明系统的相对照明对方通过频闪聚光照明灯7发出的频闪照明光A7S、B7S进行频闪聚光照明灯7闪光周期及相位A7S、B7S与防眩光闸屏10最大透光开度周期及相位A10T、B10T自身同步、本方频闪聚光照明灯闪光相位A7S和防眩光闸屏最大透光开度相位A10T与对方频闪聚光照明灯闪光相位B7S和防眩光闸屏最大透光开度相位B10T相对反相180°度左右双同步(见图2图面说明)的反相协调双同步处理驱动器4驱动控制的,由随电源电压变化而变换升压比的直流电压变换器2逆变升压供电、由光亮度限驱动器13驱动频闪亮度控制器5或注码频闪亮度控制器5A变换控制频闪闪光放电能量,由反相协调双同步处理驱动器4输出的特定频率脉冲信号直接驱动频闪触发器6或注码频闪触发器6A同步触发有光学聚光组件的频闪聚光照明灯7进行频闪聚光照明或注码频闪聚光照明,由伺服相位同步驱动器8中的频率门限比较驱动器8b对由反相协调双同步处理驱动器4输出的特定频率矩形波信号与由光闸透光相位位置检测器11检测经整形电路8a输出的矩形波信号进行初始频率比较驱动,由伺服相位同步驱动器8中的相位时序定同步驱动器8c对反相协调双同步处理驱动器4输出的特定频率矩形波与由光闸透光相位位置检测器11检测经整形电路8a输出的矩形波进行相位比较驱动,由伺服相位同步驱动器8中的频率门限比较驱动器8b控制伺服相位同步驱动器8中的直流电机功率驱动器8d的驱动程序,由直流驱动电机9直接驱动由轴承支承的可选用任意结构的窗口形光闸10a、图8-10a进行高速反相同步旋转防眩的,由阻尼加载器12制动惯性,可根据不同使用要求而选用或并用由反相协调双同步处理驱动器4输出的同步矩形波直接驱动的经常规可调移相器14移相90°左右调整透光相位、由电平控制器15调整透光光轴、由任意选用的通常电致阻光(如液晶体光闸)光闸16进行高速阻光透光防眩的,由电源开关与防反接、防偶合电路组成的分路隔偶保护电源开关1与稳压滤波源3分别分路给系统隔离供电,由防眩光闸屏升降收放锁定机构图8-1701-→1706收放锁定内装固有电子控制部件、光闸及驱动部件,光接收器件,部分开关,指示灯等部件的防眩光闸屏机壳图8-10f的同时还可同时通过安装在防眩光闸屏升降收放轴图8-1706附近的光闸驱动电源开关图3-314控制光闸驱动部分在防眩光闸屏10收起时断电的一种无眩光电子反相协调同步照明系统及防眩方法。

说明书附图图1是本发明的无眩光电子协调同步照明系统的系统电子电路功能部件和功能结构部件为单位的总组成整图,同时也是系统电子电路功能部件和功能结构部件为单位的相关控制程序组成整图。

说明书附图图2是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统A、B照明双方经光偶合反相180°度协调统一后,频闪照明脉冲光相位A7S、B7S与防眩光闸屏A10、B10最大透光开度相位A10T、B10T双同步后的波形相对相位说明图。其中10为A方、B方的防眩光闸屏,AR、BR分别为A、B双方观察者的人眼,7为A方、B方的频闪聚光照明灯,A7S、B7S分别为A方、B方频闪聚光照灯发出的频闪照明光或注码频闪照明光,A10T、B10T分别为A方、B方的防眩光闸屏最大透光开度相位差180°度左右的相对波形,A7S、B7S分别为A方、B方的频闪聚光照明灯脉冲闪光或注码脉冲闪光相位差180°度左右的相对波形,Y轴为脉冲闪光亮度增强和防眩光闸屏透光开度增大的共同矢量方向,X轴为周期相位重复循环及时间的矢量方向,波形与Y轴0(零)刻度平行的下延分别为透光开度和光亮度为零的下延,周期相位重复循环X轴刻度每格为90°度。图中U为频闪聚光照明灯的直流电压变换器2,频闪亮度控制器5或注码频闪亮度控制器5A,频闪触发器6或注码频闪触发器6A三部分集装的电源逆变控制触发器。图中P为连接于反相协调双同步处理驱动器4脉冲输出端与频闪触发器6或注码频闪触发器6A输入控制端的频闪触发控制线4d05→601、601a,图中L为连接于光亮度门限驱动器13输出控制端与频闪亮度控制器5或注码频闪亮度控制器5A输入端的亮度控制线1314→505、505a。A1、B1分别为A、B照明双方的分路隔偶保护电源开关1,E+为与供电系统连接的电源连接端,4a03为安装在防眩光闸屏上的光接收传感器,E+3a、E+3b为分路供电电源线。

说明书附图图3是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中的分路隔偶保护电源开关图1-1,稳压滤波源图1-3,阻尼加载器图1-12三个部分连接电路图。

说明书附图图4是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中的光亮度门限驱动器图1-13和反相协调双同步处理驱动器图1-4的二级功能电路部分控制程序组成电路图。

说明书附图图5是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中的直流电压变换器图1-2,频闪亮度控制器图1-5及注码频闪亮度控制器图1-5A,频闪触发器图1-6及注码频闪触发器1-6A,频闪聚光照明灯图1-7四个部分连接电路图。

说明书附图图6是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中的与光闸透光相位位置检测器图1-11光电部分和与直流驱动电机图1-9相连接的伺服相位同步驱动器图1-8的二级功能电路部分控制程序组成电路图。

说明书附图图7是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中可选用部分的可调移相器图1-14,电平控制器图1-15,电致阻光光闸图1-16三部分连接电路图。

说明书附图图8是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统中防眩光闸屏图1-10、图2-10总成部分和光闸屏升降收放锁定机构图1-17总成部分的总成结构装配图。

说明书附图图9是本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统的系统功能电路的主要相关驱动控制波形图。

本发明的照明系统中的分路隔偶保护电源开关1是一种(见图3)由一端与电源接线端E+连接,另一端与两个另一端分路供电的防反接、防偶合隔离保护二极管102、103并接端串接的电源开关101组成的,分路端E+3a、E+3b分别给稳压滤波源供电和给直流电压变换器供电的一种分路隔偶保护电源开关。其电路功能主要是防止本照明系统中的滤波电容器与供电电源中的电感器件偶合而产生有害自激振荡的一种保护电路。

本发明的照明系统中的直流电压变换器2是一种(见图5)由电源电压变化升压比变换电路2a和输出电压过压、电源电压过压逆变振荡停止保护电路2c与振荡升压电路2b分别连接,由振荡升压输出桥式整流电路2d整流输出与直流脉动电压输出隔离电路2e连接组成的,由相对低压直流电从输入端E+3b、EOD供入,经电源电压变化升压比变换电路2a和输出电压过压、电源电压过压振荡停止保护电路2c控制振荡升压电路2b振荡升压,由振荡升压输出桥式整流电路2d和直流脉动电压输出隔离电路2e隔离分路输出给频闪照明负载供电的一种常规直流电压变换器。

本发明的照明系统中的稳压滤波源3是一种(见图3)由输入端301与分路隔偶保护电源开关的分路输出电源端E+3a相接,接地端与地线EOD相接,输出端308与三端稳压集成电路310、311输入端309相接的三端过压断电保护电路301→308和输入端309与过压断电保护电路301→308输出端308相接,接地端与地线EOD相接,输出端分别与另一端与地线EOD相接的滤波电解电容器312、313相接的三端稳压集成电路310、311和光闸屏驱动电源开关314一端与三端稳压集成电路311输出端和滤波电解电容器的一端并接点相接,开关另一端为稳压电源输出端E+2输出的,三端稳压集成电路310输出端为稳压电源输出端E+1输出相连接组成的一种常规稳压滤波源。

本发明的照明系统中的反相协调双同步处理驱动器4是一种(见图4)在无本频闪照明系统的频闪照明信号输入时;由本处理驱动器4中的定频矩形波信号发生器4c输出端4c61输出的定频矩形波信号和通过本处理驱动器4中的波形转换器4d转换出一路上升延与定频矩形波信号上升延相位同步的,经波形转换器4d的分路输出端4d05输出的定频同步脉冲波信号一起分别同步驱动防眩、照明系统的同时,并由波形转换器4d分路输出一路上升延与定频矩形波信号上升延同步的定频同步脉冲波信号关断本处理驱动器4中光脉冲识别选通解码放大器4a信号通道的,以保持正常同步防眩频闪照明的和在有本频闪照明系统的频闪照明信号输入时;由本处理驱动器4中的光脉冲识别选通解码(解码部分可由开关选控)放大器4a中的安装在防眩光闸屏10上的光接收传感器4a03把接收到的频闪光脉冲信号或注码频闪光脉冲信号转换成频闪电脉冲信号或注码频闪电脉冲信号经识别选通解码放大电路4a进行识别选通、放大、解码、再选通、倒相放大转换负脉冲输出,由本处理驱动器4中的脉冲展宽器4b对光脉冲识别选通解码放大器4a输出的反相负脉冲信号进行180°度左右的周期相位脉冲展宽处理,展宽处理后再由展宽的反相负矩形波信号直接修正本处理驱动器4中的定频矩形波信号发生器4c输出的定频矩形波信号上升延相对时空起始相位,以此保证与有本照明系统的照明对方相互处于反相协调双同步照明防眩工作状态的,由四个不同功能特征的电路部分连接组成的一种具有反相协调双同步处理驱动特征的反相协调双同步处理驱动器。

本发明的照明系统中的频闪亮度控制器5是一种(图5)由光亮度门限驱动器13通过输出端1314与亮度控制器5的控制输入接线端505连接,控制输入端与另一端与地线EOD连接的手动减光开关506和另一端与亮度变换继电器503和消感阻尼二极管507并接端串接的自动减光停止开关504相连接,亮度变换继电器503和消感阻尼二极管507另一并接端与电源E+3b连接,低亮度频闪储能放电电容器501一端与储能电源端E+4连接,另一端与地线EOD连接,高亮度频闪储能放电电容器502一端与另一端与储能电源端E+4连接的亮度变换继电器503常闭触点5031相串接,另一端与地线EOD连接,储能电源端E+4与另一端和充氙频闪放电灯701放电电极或触发隔离放电二极管609一端连接的缓冲电感508连接组成的,由光亮度门限驱动器13与手动减光开关506和自动减光停止开关504一起综合控制亮度变换继电器503驱动继电器触点5031通断变换高亮度频闪放电电容器502的接入与断开而达到控制亮度变化特征的一种频闪亮度控制器。

本发明的照明系统中的注码频闪亮度控制器5A是一种(见图5)和频闪亮度控制器5的电路组成接法完全一样的注码频闪亮度控制器,名称是因采用注码频闪触发放电的照明系统后,由此特征而统一带过来的。

本发明的照明系统中的频闪触发器6是一种(见图5)由直流电压变换器2的脉动电压输出端E+5与限流电阻604的一端连接,限流电阻604的另一端与高压触发脉冲变压器608的初级绕组6081和另一端与地线EOD连接的放电电容器605并接端串接,初级绕组6081的另一端与阴极接地线EOD的可控607阳极和正极端接地线EOD的反向保护二极管606负极并接端串接,触发限流电阻602一端与可控硅607控制极和另一端与地线EOD连接的触发灵敏度调整电阻603并接端串接,触发限流电阻602的另一端为控制输入端601与反相协调双同步处理驱动器4的脉冲信号输出端4d05连接组成的,由直流电压变换器2脉动直流电压输出端E+5供电经限流电阻604给放电电容605充电,由反相协调双同步处理驱动器4的脉冲信号输出端4d05输出的同步脉冲信号经触发限流电阻602驱动可控硅控制极触发阳极串接有高压触发脉冲变压器608初级绕组6081的可控硅607导通使初级绕组6081感应放电,由次级绕组6083感应的高压脉冲直接点火触发外触发电极触发的充氙频闪放电灯701或通过触发隔离二极管611、触发隔离放电二极管609、610点火触发内触发共电极触发的充氙频闪放电灯702放电闪光的一种常规频闪触发器。

本发明的照明系统中的注码频闪触发器6A是一种由组码电路确定的在频闪聚光照明灯的连续频闪脉冲光中每次闪光的脉冲中含有一种像模尔斯电码样的编码频闪脉冲光特征的,由编码放电闪光电容器与编码触发网络电路组成的一种专用注码频闪触发器。

本发明的照明系统中的频闪聚光照明灯7是一种(见图5)可使用两种不同触发方法(即外触发电极触发方法和内触发共电极触发方法的)的充氙频闪放电灯管701、702与常规光学聚光组件按光学照明角照明要求装固在聚光反光镜的聚光焦点上的一种频闪聚光照明灯。

本发明的照明系统中的伺服相位同步驱动器8是一种(图6)由本同步驱动器8中的可把光闸透光相位位置检测器11检测输出的光闸相位位置信号波形整形成光闸相位位置矩形波信号输出的整形电路8a和可把反相协调双同步处理驱动器4输出端4c61输出的指令矩形波信号与由光闸透光相位位置检测器11检测输出经整形电路8a整形输出的光闸相位位置反馈矩形波信号的频率变量转换成电压变量进行等差比较驱动的频率门限比较驱动器8b和可把反相协调双同步处理驱动器4输出端4c61输出的指令矩形波信号与由光闸透光相位位置检测器11检测输出经整形电路8a整形输出的光闸透光相位位置反馈信号的上升、下降延相位进行重合同步驱动的相位时序锁定同步驱动器8c和受频率门限比较驱动器8b与相位时序锁定同步驱动器8c驱动的,由频率门限比较驱动器控制驱动程序的直流电机功率驱动器8d共同连接组成的一种服从从反相协调双同步处理驱动器4输出的指令矩形波信号进行比较同步驱动的一种具有伺服相位同步驱动特征的伺服相位同步驱动器。

本发明的照明系统中的用于驱动(参见图8)可选用任意结构窗口形光闸10a高速旋转防眩的直流驱动电机9是一种符合通常设计参数要求的常规品种的直流驱动电机。

本发明的照明系统中的窗口形光闸10a是一种(参见图8)由有利于高速旋转的长度为10毫米到600毫米左右,直径或宽度为5毫米到300毫米左右的几何结构旋转实体轴的径向方向上开有长度小于10毫米到600毫米左右,宽度小于5毫米到300毫米左右透光窗口而形成的旋转光闸体和一端装固有与旋转光闸体轴心同心的光闸透光相位位置遮光信标轮1102和在一端或两端装固有与旋转光闸体旋转轴心同心的支承轴组成的一个与直流驱动电机9转子输出轴直接同轴或间接(变速)同轴或不同轴连轴,由轴承支承的,表面经防反光处理的,不透光或透光率(包括渐变透光率)不大于5%的,由刚性轻材料制成的一种具有上述特征的,由直流驱动电机9驱动同步旋转透光阻光防眩的一种窗口形光闸。

本发明的照明系统中的光闸透光相位位置检测器11是一种(参见图6、图8)由装固在窗口形光闸10a一端的光闸透光相位位置遮光信标轮1102经装配插入装固在窗口形光闸10a的支承结构体(光闸屏壳体)10f上的光电检测器1101的光路中进行旋转切割光路检测光闸透光相位位置的一种常规光闸透光相位位置检测器。本检测器也可采用磁电式传感器或磁→磁敏开关元件(霍开关元件)传感器作检测器。

本发明的照明系统中的阻尼加载器12是一种(图3)由伺服相位同步驱动器8中的相位时序锁定同步驱动器8c通过驱动控制输出端8c43与限流电阻1202的一端(即控制信号输入连接端)1201连接,限流电阻另一端与倒相驱动放大电路前级三极管1204基极和另一端与地线EOD连接的基极偏流电阻1203并接端串接,倒相驱动放大电路前级三极管1204集电极与倒相驱动放大电路后级三极管1206基极和另一端与电源E+2连接的基极限流电阻1205并接端串接,倒相驱动放大电路前级三级管1204和后级三极管1206发射极与地线EOD连接,倒相驱动放大电路后级三极管1206集电极与可调限流电阻1207串接,可调限流电阻1207的另一端与由轻导电材料制成的多层圆片同心转轴与窗口形光闸10a转轴直接或间接变速连轴,由轴承支承在可控电磁磁路中有间隙旋转的电磁阻尼器1208串接,电磁阻尼器1208的另一端与电源E+2连接组成的,由伺服相位同步驱动器8中的相位时序锁定同步驱动器8C输出的控制信号经倒相驱动放大电路倒相放大控制驱动电磁阻尼器1208制动窗口形光闸旋转惯性的一种阻尼加载器。

本发明的照明系统中的光亮度门限驱动器13是一种(图4)由一端与电源E+1连接的限流电阻1301和安装在防眩光闸屏10上的光接收传感器1302串接,光接收传感器1302的另一端与常规差分开关放大器1305输入控制端1305a和另一端与地线EOD连接的积分平均电容器1303及并接的放电电阻1304并接端串接,差分开关放大器1305基准电平设置端1305b与基准亮度设置电位器1306调整抽头连接,基准亮度设置电位器1306的另外两端分别与电源E+1和地线EOD连接,差分开关放大器1305的输出端1305c与基极限流电阻1312串接,基极限流电阻1312的另一端与发射极接地线EOD,集电极作为输出控制端1314的驱动三极管1313基极连接组成的对频闪照明光和注码频闪照明光不敏感的,由光接收传感器1302把接收到的其它相对照明光经积分平均电路转换成亮度电平,由差分开关放大器1305进行设定门限比较驱动控制的一种常规光亮度门限驱动器。

本发明的照明系统中的可调移相器14是一种(图7)由变换电平限流电阻1402的一端与差分开关放大器1405的移相电平输入端1405a和另一端与地线EOD连接的延迟电平上升电容器1403的并接端串接,由两端分别与电源E+1和地线EOD连接的移相相位电平基准控制电位器1404的调整抽头端与差分开关放大器1405的移相相位电平基准控制输入端1405b连接组成的,由反相协调双同步处理驱动器4输出的同步矩形波信号通过同步矩形波信号输出端4c61与可调移相器14的移相输入端1401的连接,经延迟电平上升变换电路1402→1403→1405进行延迟电平移相变换,由移相相位电平基准控制电位器1404控制移相相位,由差分开关放大器1405进行移相电平差分开关移相经输出端1405c输出移相90°度左右定频同步矩形波驱动信号的一种常规可调移相器。

本发明的照明系统中的电平控制器15是一种(图7)由电平调整范围限定电阻1501的一端与电源E+1连接,另一端与电平调整电位器1502的一端连接,电平调整电位器1502的另一端和调整抽头端分别与地线EOD连接和电平控制三极管1503基极连接,电平控制三极管1503的集电极与地线EOD连接和发射极与另一端与可调移相器14移相输出端1405c相接的偶合限流电阻1504连接并同时作为驱动输出端1505组成的,由电平范围调整电位器1502通过电平控制三极管调整控制从输出端1505输出移相后的定频同步矩形波信号驱动电平的一种常规电平控制器。

本发明的照明系统中的通常电致阻光光闸16是一种(图7、图8-1601)可选用的阻光透光开关速度时间不超过0.5→5毫秒,由电致液晶偏振体阻光光闸或其它能满足开关速度要求的电致阻光光闸器件在内的、由调节支承框架1602装固的,阻光面面积大于1.5平方厘米,小于0.5平方米左右的一种通常电致阻光光闸。

本发明的照明系统中的用于升降收放锁定防眩光闸屏屏体10的升降收放锁定机构17是一种(图8)按常规公差配合要求和使用强度要求设计组成的,由一径向切面为

形带径向梯形锁槽及定位装固螺孔的轴件与安装基座的一轴座用螺钉定位装固组成的一组件1705套入一由带端螺纹

形锁销顶栓1704a穿入一切面为

形的带有锁销弹簧1703a的装固在防眩光闸屏屏体10上的锁销装固基座1703和一带内锁舌的

形锁销环1704螺接组成的一组件中的

形锁销环中,再与带升降收放轴轴座的防眩光闸屏10轴孔一起同心由升降收放轴1706和轴螺帽1706a装配组成的升降收放锁定机构17的升降收放锁定部分,并由一

形两柄位开锁手柄1701与一装固在防眩光闸屏屏体10上套固直流驱动电机9的共用手柄轴套1702一起由轴套螺帽1702a动配合装固组成而成,由

形两柄位手柄开锁升降收放防眩光闸屏10的一种防眩光闸屏升降收放机构。

图中防眩光闸屏10部分10a为筒状窗口形光闸,10b为光闸变速制动皮带轮,10c为光闸变速制动皮带,10d为光闸变速制动装在电磁阻尼器1208制动轴上的皮带轮,10e为光闸轴支承轴承,10f为可装固光接收传感器、系统电子电路部件、筒状窗口形光闸及驱动系统、防眩光闸屏升降收放锁定机构、部分控制开关、指示元器件的防眩光闸屏壳体,10g、10h为光学性能良好和强度性能良好的筒状窗口形光闸透光保护玻璃,1601为电致阻光光闸体,1602为装配在升降收放轴上不受光闸屏升降收放机构锁定的电致阻光光闸体支架,1101为装固在光闸屏壳体10f上的光闸透光相位位置检测器11的光电传感部分,1102为装固在筒状窗1形光闸一端的光闸透光相位位置检测器11中的光闸透光相位位置遮光信标轮,4a03为反相协调双同步处理驱动器4中的光接收传感器,1302为光亮度门限驱动器13中的光接收传感器,1208为阻尼加载器12部分中的电磁阻尼器。

说明书附图图9中的4c61波形是反相协调双同步处理驱动器4的定频矩形波驱动信号输出端4c61输出的定频矩形波驱动信号波形。图中4d05波形是反相协调双同步处理驱动器4的定频脉冲触发信号输出端4d05输出的上升延在前触发频闪聚光照明灯7脉冲闪光7s或注码脉冲闪光7zs,下降延迟后于频闪聚光照明灯脉冲闪光7,或注码脉冲闪光7zs主亮度闪光下降延的定频脉冲触发信号波形。图中7s波形是频闪聚光照明灯7发出的脉冲闪光波形。图中7zs波形是频闪聚光照明灯发出的注码闪光波形。图中10T波形是窗口形光闸10a最大透光相位与本方频闪聚光照明灯7发出的脉冲闪光7s或注码脉冲闪光7zs相位同步的阻透光波形。图中的1405c波形是可调移相器14移相输出端1405c输出的移相90°度左右,阻透光比调整在50%比50%透光中心与本方频闪聚光照明灯7发出的脉冲闪光7s或注码脉冲闪光7zs同步的同步阻透光波形。Y轴为电平电压上升、闪光亮度增强、光闸透光开度增大的矢量方向,Y轴0刻度为波形下延为0的基准起始线刻度,X轴为频闪聚光照明灯定频脉冲闪光和防眩光闸屏阻透光防眩周期的连续循环和时间矢量方向,周期循环刻度每度为90°度。

本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统及其防眩方法与传统照明系统和背景技术所述的照明防眩装置相比,在本质上实现了既保证本方观察者通过本方防眩光闸屏所看到的是无间断感100%本方照明亮度的频闪连续照明,又在与有本照明系统的相对照明对方相会时照明双方观察者通过本方防眩光闸屏看见对方照明灯是不亮的100%的连续防眩。在与无本照明系统的照明对方相会时,观察者通过本方防眩光闸屏所看到的是无间断感的100%本方照明亮度的连续照明,而照明对方照明灯的照明眩光亮度衰减了50%到90%以上的照明眩光亮度,在这一点上是以往任何传统照明系统和背景技术中所采用的防眩方法和防眩装置都没达到的。

本发明的无眩光电子反相协调同步照明系统能设定的频闪防眩周期工作频率范围为低于0.1Hz到高于1000Hz以上,最佳工作频率在50Hz→200Hz左右,频闪照明最好采用注码频闪照明和解码协调,采用此方法几乎可以防止所有自然光和人造光(主要是摄影闪光灯闪光)的干扰。

本发明采用的频闪照明方法对观察者照明观察高速移动的物体没有任何负作用。

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