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公开(公告)号:CN112362614A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011163368.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电流注入式DFB激光器阵列连续扫频驱动方法及测量光路,属于扫频光源技术领域。本发明针对现有阵列式DFB激光器采用大电流注入方式实现大范围扫频,影响激光器使用寿命的问题。方法包括:采用两只DFB激光器作为扫频光源,使其内部温度分别稳定于相应的温度预设值,并且两个温度预设值相差设定温差;所述设定温差使两只DFB激光器中对应的一对激光二极管的扫频波长差值为每只DFB激光器中相邻两激光二极管初始波长的一半;依次对两只DFB激光器内对应波长的一对激光二极管按时间先后顺序注入相同大小的电流,使其输出光频相差1.5nm;并使所有激光二极管的扫频范围达到1.5nm,实现对36nm范围内的连续无缝扫频。本发明使激光二级管注入的电流有效值显著降低。
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公开(公告)号:CN112129775A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011012482.4
申请日:2020-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种匀光棒条形光源及基于该光源的光学元件损伤检测装置,属于光学元件损伤检测技术领域。解决了现有大口径光学元件检测存在检测光源均匀性差影响检测结果准确性的问题。本发明括玻璃棒和激光器,所述玻璃棒由一圆弧面和一平面组成,圆弧面的弧度大于180度,平面为等腰梯形,所述平面为粗糙散射面;圆形玻璃棒的一端设置有激光器,所述激光器的光束从圆形玻璃棒的一个端面沿轴向射入,另一端的端面上贴设有反光条或涂有反光层;所述激光器的光束经弧形面或另一端贴设的反光条或反光层反射后经粗糙散射面射出。采用相机成像即可实现对器件的损伤进行检测。采用相机成像即可实现对器件的损伤进行检测。适用于光学元件损伤检测使用。
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公开(公告)号:CN111485281A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010358426.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种旋转式非等温液桥生成器及其应用,本发明属于流体物理学技术领域,为了解决现有液桥生成装置难以调控旋转模式、液桥高度、温差大小以及对振荡热毛细对流抑制效果不理想等问题。本发明旋转式非等温液桥生成器包括液桥生成装置、旋转装置、升降装置和温控装置;所述液桥生成装置包括上、下盘组件;所述旋转装置中上旋转电机安装在支架的顶部,下旋转电机位于支架的下部;所述升降装置可调节液桥高度;所述温控装置中加热片和制冷片分别安装于上、下盘组件的加热槽与制冷槽中。本发明液桥生成器可提供多种旋转模式与转速,有效抑制了液桥内部的振荡热毛细对流,对浮区法制备单晶有显著指导意义。
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公开(公告)号:CN111009263A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911385046.9
申请日:2019-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于肺部啰音识别的系统及方法,它属于机器学习的分类技术领域。本发明解决了现有研究对肺部啰音识别的准确率低的问题。本发明首先对输入的原始呼吸音信号进行预处理,再根据预处理结果提取原始呼吸音信号的时域和频域特征,将提取出的原始呼吸音信号的时域和频域特征输入神经网络模块获得识别结果。采用本发明方法对原始呼吸音信号进行啰音识别,在测试集上的识别准确率可以达到80%以上。本发明可以应用于肺部啰音的识别。
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公开(公告)号:CN108471272A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810374899.1
申请日:2018-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02S10/12
CPC classification number: H02S10/12
Abstract: 用于系留飞艇基空中基站的风光互补发电系统,涉及系留飞艇空中基站领域,为了解决现有系留飞艇基空中基站的供电方式单一,易受天气影响,供电不稳定的问题。多个垂直轴风力发电机、薄膜光伏电池和蓄电池的输出端均连接风光互补控制器的电能输入端,风光互补控制器的风力发电控制信号输出端连接垂直轴风力发电机的风力发电控制信号输入端,风光互补控制器的光伏控制信号输出端连接薄膜光伏电池的光伏控制信号输入端,风光互补控制器的蓄电电能输出端连接蓄电池,蓄电池的电能反馈信号输出端连接风光互补控制器的电能反馈信号输入端,风光互补控制器的负载电能输出端连接逆变器,逆变器将直流电能转换为交流电能,用于为空中基站供电。
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公开(公告)号:CN105136021B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510443485.6
申请日:2015-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B9/02
Abstract: 基于调焦清晰度评价函数的激光频率扫描干涉仪色散相位补偿方法,本发明涉及高分辨率激光频率扫描干涉仪色散补偿方法。本发明是要解决现有方法测量分辨率低并且对测量信号的影响需要进行补偿的问题。建立高分辨率激光频率扫描干涉仪光纤色散条件下的测量信号拍频模型;采用相位法对测量信号拍频模型的光纤色散进行补偿:(1)将测量信号乘以复相位补偿项,通过调节色散补偿系数补偿测量信号中的色散相位畸变;(2)提出调焦清晰度评价函数作为判断测量信号拍频模型的相位畸变是否得到补偿的标准;(3)采用三分法寻找最佳色散补偿系数对高分辨率激光频率扫描干涉仪光纤色散进行补偿。本发明应用于高分辨率激光频率扫描干涉仪领域。
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公开(公告)号:CN106373122A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610835435.7
申请日:2016-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G06T3/0075 , G06K9/40 , G06K9/4604 , G06K9/4661 , G06T2207/10016 , G06T2207/20076
Abstract: 基于连接向量特征匹配的暗场图像配准方法,属于光学元件检测技术领域。解决了现有暗场图像配准方法存在对同一个光学元件在多次在线检测中得到多幅暗场图像之间的配准,配准不适用且准确性差的问题。本发明首先对基准图像及待配准图像分别进行图像预处理,尽可能消除干扰,接着求取损伤点的轮廓,并求其外接圆圆心坐标,作为损伤点的位置值。然后构建损伤点连接向量并计算连接向量特征,之后使用借鉴BBF算法实现特征精确匹配,最后利用匹配后的特征点对进行仿射变换参数计算,完成配准。本发明适用于光学元件检测的图像匹配。
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公开(公告)号:CN105115419A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510423528.4
申请日:2015-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于机器视觉的自动跟踪监测系统及采用该系统实现的靶丸、充气管的装配监测方法,属于惯性约束聚变中(ICF)靶自动装配领域。解决了现有靶丸充气管装配过程中需熟练技术人员通过高倍率显微镜目视观测对准,导致装配精度低和装配效率低问题。它包括3个显微视觉系统、充气管微调辅助夹持件、反射镜、负压吸附头、靶丸微调整平台;负压吸附头放置在靶丸微调整平台上,负压吸附头用于吸附靶丸,一个显微视觉系统用于通过反射镜的反射对靶丸成像,监测靶丸上的靶孔的位置,剩余两个显微视觉系统成正交角度放置,反射镜与水平面成45度夹角,两路系统监测充气管的空间位置和姿态。它主要用于对靶丸、充气管的装配。
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公开(公告)号:CN103196361B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310063729.9
申请日:2013-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于微球表面形貌快速检测的短相干瞬时移相干涉测量仪及测量方法,涉及光学检测空间物体三维形貌的领域。本发明解决了现有同类技术检测效率低、横向分辨能力差、孤立缺陷点容易遗漏、参考面制造困难且精度低等问题。干涉测量仪中,参考光经单模光纤传递给光纤准直器,准直后形成入射参考光束;测量光束经多次反射后形成与入射参考光束垂直的入射测量光束,入射参考光束和入射测量光束入射第三偏振分光棱镜后合束,依次经第四、第五偏振分光棱镜分成四束平行光束,四束平行光束经波片阵列分别加入不同的移相量后在面阵CCD上形成四个光斑。本测量方法是通过对四个光斑进行图像处理获得被测微球的球面形貌。本发明适用于微球表面形貌的快速检测。
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公开(公告)号:CN103344176B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310316913.X
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于球面形貌特征检测的倍程式短相干瞬时移相干涉测量仪及测量方法,涉及光学检测技术领域。解决了传统时域移相干涉测量装置检测范围小、测量精度低和受环境因素影响的问题。它包括短相干激光器、空间滤波器、分光棱镜、光纤耦合镜、偏振分光棱镜、λ/4波片、4f扩束系统、显微物镜、平面反射镜、单模光纤、光纤准直镜、直角反射镜、角锥棱镜、λ/2波片、偏振分光棱镜、第一平行分束镜、第二平行分束镜、波片组、偏振片、面阵CCD和计算机,通过计算机通过面阵CCD四幅干涉图样获得四幅干涉图像间的定位关系,从而求解出干涉场内每一像素点对应的初始相位差,进而求出光程差,实现球面形貌测量。本发明适用于球面形貌特征检测。
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