-
公开(公告)号:CN103389311A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310332071.7
申请日:2013-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于光学元件位相缺陷检测的线扫描相微分成像装置,涉及光学元件检测技术领域。本发明是为了解决大型固体激光装置中光学元件内部的位相缺陷难于检测的问题。本发明所述的采用线阵CCD暗场成像,获得暗场背景下的位相缺陷的亮斑,使得位相缺陷直接可见。同时本发明所述的用于光学元件位相缺陷检测的线扫描相微分成像装置对图像的分辨率达到6千万像素。通过线平移台带动光学元件平移进行快速扫描,可以在30至60秒内,扫描完成400*400mm口径的大型光学元件,且检测口径范围可达到5*5至400*400mm。本发明所述的用于光学元件位相缺陷检测的线扫描相微分成像装置适用于大型固体激光装置中光学元件内部的位相缺陷检测。
-
公开(公告)号:CN103151706A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310081718.3
申请日:2013-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于空间光调制器的可调谐外腔半导体激光器,涉及光纤通信领域。本发明是为了解决现有激光器在机械调谐的方式下,调谐速度慢、精度差、不适应未来动态光网络需要,并且不能保持窄动态线宽,不适用于密集波分复用系统的问题。本发明利用电寻址的空间光调制器,通过数字编程和电信号共同控制光波频率,因此只改变空间光调制器的控制信号即可对其周期调谐,加快了调谐速度,并且本发明只需要将激光器的出射波长定位于特定的光通道上,空间光调制器与激射频率之间有很好的对应关系,使准确性得到保证,因此能够适应未来动态光网络的需要。由于采用了外腔结构,使本发明能够保持比现有激光器降低一个数量级的单模动态线宽,适用于密集波分复用系统。
-
公开(公告)号:CN103151705A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310051730.X
申请日:2013-02-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 结合液晶空间光调制器与声光调制器的Littrow外腔式激光器及其调谐方法,属于激光调谐技术领域。它解决了现有Littrow结构外腔式激光器由于采用了对光栅的机械转动,存在调谐连续性差的问题。激光器包括半导体激光器、液晶空间光调制器、声光调制器和闪耀光栅;方法为使半导体激光器发射的激光束经液晶空间光调制器后入射至声光调制器,声光调制器的一级衍射光入射至闪耀光栅,并使一级衍射光原路返回,在激光器的内腔和外腔之间形成谐振,形成谐振的激光束最后从声光调制器的零级出射;改变声光调制器加载的超声波频率,在折射率随一级衍射角变化的过程中,实现所述Littrow外腔式激光器的调谐。本发明适用于激光调谐。
-
公开(公告)号:CN103151704A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310050543.X
申请日:2013-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 结合空间光调制器与声光调制器的Littman外腔激光器及其调谐方法,属于激光调谐技术领域。它解决了现有Littman结构外腔式激光器的调谐连续性差、调谐速度慢、受环境震动影响大的问题。激光器包括半导体激光器、液晶空间光调制器、声光调制器、闪耀光栅以及平面反射镜;方法为使半导体激光器发射的激光束入射至液晶空间光调制器及声光调制器,声光调制器的一级衍射光入射至闪耀光栅,闪耀光栅的衍射光中原路返回的光在激光器的内腔和外腔之间形成谐振;改变声光调制器加载的超声波频率,在液晶空间光调制器的折射率随声光调制器的一级衍射角变化的过程中,实现所述Littman外腔激光器的调谐。本发明适用于激光器的调谐。
-
公开(公告)号:CN116952150B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310810017.2
申请日:2023-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/16 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 应变值测量方法、OFDR应变测量方法,涉及大应变测量量程领域。为解决现有技术中存在的,现有OFDR应变测量方法对于光谱偏移量超过50%的信号无法解调的技术问题,本发明提供的技术方案为:应变值测量方法,所述方法包括:采集传感光纤信号的距离域的步骤;通过所述距离域得到散射光谱信号的步骤;通过矩形窗函数提取所述散射光谱信号的前端和末端局部片段,并得到两个片段参考态信号的步骤;将所述参考态信号与测量台信号进行互相关运算的步骤;比较两个所述信号对应的互相关运算的值,取较大的值作为结果的步骤。适合应用于OFDR应变测量工作中。
-
公开(公告)号:CN118981004A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411091250.0
申请日:2024-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 快速高精度镜像扫频干涉测量信号处理方法,涉及目标绝对距离测量技术领域。在镜像扫频干涉测量过程中,存在由扫频非线性、多普勒效应和色散失配引起的测量误差问题、目标距离变化致使测量效率低下的问题。为同时解决技术中存在的上述问题,本发明提供的技术包括:分别采集镜像扫频的测量信号和辅助信号;对镜像上扫测量信号进行频率粗测,得到降频倍数;对镜像信号进行分别混频,将混频结果与调制信号再次进行混频,将混频后信号进行滤波,将滤波后的辅助信号进行相位解调得到校正相位,对测量信号进行降频,对降采样测量信号进行非线性校正,得到降采样测量信号频率,得到待测目标的绝对距离。适合应用于高精度测距和精确定位工作中。
-
公开(公告)号:CN118050705B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410248098.6
申请日:2024-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 时域拉伸扫频干涉测距范围扩展方法及装置,涉及非合作目标绝对距离测量技术领域。为解决专利《一种时域拉伸扫频干涉快速高精度测距方法》实现困难的技术问题,本发明提供的技术方案为:时域拉伸扫频干涉测距范围扩展方法,包括:将扫频光源分为光路一和光路二;光路一分成光路一一和光路一二;光路二分成光路二一和光路二二;光路二一与光路一二进行耦合,光路二二与光路一一进行耦合;对光路二一与光路一二进行干涉,并且对光路二二与光路一一进行干涉,并分别得到干涉信号的表达式;根据两组干涉信号,得到两组零频点的时刻;根据两组零频点的时刻,得到目标距离。可以应用于需要进行非合作目标绝对距离测量和激光雷达三维测量的工作中。
-
公开(公告)号:CN117665776B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202311390064.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于窄带滤波的光梳校准扫频干涉测距光路结构及其测距方法,涉及调频连续波激光雷达非线性校正、扫频干涉测量技术领域。解决现有技术辅助干涉仪标定精度差以及稳定性差的问题。包括线性调谐激光器、隔离器、50:50耦合器、90:10耦合器、标定路、辅助路和测量路;线性调谐激光器发射扫频光经过隔离器和50:50耦合器处理后,将两束扫频光分别射入测量路和90:10耦合器中;90:10耦合器将90%扫频光射入标定路中,10%扫频光射入辅助路中;标定路将90%扫频光转换得到校准峰;辅助路将10%扫频光转换获得拍信号;测量路将接收的扫频光转换获得拍信号。本发明适用于激光雷达非线性校正、扫频干涉测量。
-
公开(公告)号:CN117168337B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310810018.7
申请日:2023-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/16 , H04B10/071
Abstract: OFDR应变边缘优化方法及测量方法,涉及光频域反射仪领域。为解决现有技术中存在的当滑动窗选取的局部频域片段对应的光纤一部分处于无应变状态一部分处于有应变状态时会使互相关信噪比降低,容易受到杂峰影响引起解算错误的技术问题,本发明提供的技术方案为:OFDR应变边缘优化方法,所述方法包括:采集预设应变阈值的步骤;采集应变发生时的光纤信号应变值解算结果的步骤;将两次所述信号对应的解算结果之间的差值与所述阈值进行对比的步骤;若所述差值大于所述阈值,则更新所述连续的两次解算结果对应的光纤信号传感单元位置的步骤。适合应用于应对使用OFDR进行应变传感是利用应变拉伸导致光纤中瑞利散射光信号产生的偏移工作中。
-
公开(公告)号:CN116659394B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310668407.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02055
Abstract: 本发明是一种基于延时重采样的扫频干涉测量非线性同步误差校正方法。本发明涉及扫频干涉绝对距离测量技术领域,本发明在所经探测器光电转换,得到测量干涉仪信号im(n);扫频光经过测量臂与参考臂后相遇完成干涉信号叠加,经探测器光电转换,得到校正干涉仪信号if(n)。所述数据采集卡对探测器电信号进行模数转换,在计算机对测量干涉仪信号im(n)与校正干涉仪信号if(n)进行数据处理和分析,完成信号校正。本发明解决了由校正干涉仪与测量干涉仪由臂长差不同引起的延迟不同步带来的扫频非线性同步误差造成的频谱恶化,导致测量分辨率和精度下降的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-