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公开(公告)号:CN105896236B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201610503311.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明涉及一种双长环结构无滤波器宽带可调谐光电振荡器。主要解决了无法采用现有光学/电学滤波器在保证信号单模输出的同时,实现光电振荡器的大范围频率调谐的问题。所述的激光器(1)通过偏振控制器(2)连接强度调制器(3),强度调制器(3)通过长光纤(4)连接光学耦合器(5),光学耦合器(5)通过光纤与可调延迟线7两路分别连接一个光电探测器(6),两个光电探测器6通过电学合成器(8)合并为一路连接在功率放大器输入端,功率放大器输出端与强度调制器分别连接在功分器上。具有调谐方法简单,具有快速频率调谐的潜力。
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公开(公告)号:CN106125348B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610402989.8
申请日:2016-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 一种基于电光法珀腔的快速可调谐可重构微波光子滤波器,属于微波光子学的调谐滤波技术领域。所述装置包括;第一耦合器,用于将调制载波信号分成一路调制信号和一路载波信号;电光调制器,用于将待调制微波信号通过所述调制信号进行抑制载波单边带调制,得到单边带信号;第二耦合器,用于将所述单边带信号分成两路信号;光波导法珀腔组,用于将所述单边带信号分成的两路信号分别进行可调谐滤波处理;重构单元,用于将两路可调谐滤波处理后的信号进行耦合后与所述载波信号耦合获得重构信号。本发明通过两路信号分别进行可调谐滤波处理可以实现对信号的调谐滤波,以便快速的生成重构信号,另外,由于结构简单实现了小体积集成,并且降低了能耗。
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公开(公告)号:CN106772428B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201611161664.1
申请日:2016-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无扫描式光子计数非视域三维成像装置及方法,涉及激光成像技术,为了解决现有技术无法对非视域场景进行成像的问题。脉冲激光器发射激光并给多通道时间相关单光子计数器一个时间信号;整形后的激光入射至墙体,墙体散射的激光经目标反射后再次入射至墙体;接收光学系统接收墙体返回的激光,并使接收光学系统的像方视场与单光子探测器阵列的视场相同;多通道时间相关单光子计数器计算入射至单光子探测器阵列的光子从脉冲激光器出发到回到单光子探测器阵列的光子飞行时间,得到时间光子计数图;计算机根据多幅时间光子计数图对目标的三维图像进行重构,得到三维图像。本发明适用于对非视域目标进行三维成像。
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公开(公告)号:CN107092022A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710265889.X
申请日:2017-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/89
CPC classification number: G01S17/895
Abstract: 基于InSAL的区域滤波质量引导相位解缠方法,涉及相位解缠技术,为了解决现有相位解缠方法的解缠结果较差的问题。确定整体干涉相位图的相位质量最高的像元点,并进行相位解缠;检测与相位质量最高的像元点相邻的四个像元点,并进行解缠,并将解缠后的每个像元点的相邻的未解缠的像元点存储在邻接列中;从邻接列中选出相位质量最高的像元点并进行相位解缠,将该像元点的相邻的未解缠的像元点存储在邻接列中,更新邻接列;重复上述步骤,直至所有的像元点相位解缠完毕,得到初级解缠图;确定初级解缠图的误差点,得到像元点误差标志矩阵,并得到像元点误差标志矩阵扩展图;对初级解缠图进行区域滤波。本发明适用于相位解缠。
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公开(公告)号:CN106500750A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610915539.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01D18/00 , G01M99/005
Abstract: 一种三自由度双体卫星隔振地面试验系统。所述载荷平台模拟器和服务平台模拟器气浮于气浮平台的中间位置,视觉测量系统设置在载荷平台模拟器和服务平台模拟器的上部,平面反射镜一固定在载荷平台模拟器一侧的气浮平台上,平面反射镜二固定在服务平台模拟器一侧的气浮平台上,地面控制台设置在气浮平台的一侧。振动隔离装置安装子在两模拟器之间位置。本发明利用非接触式振动隔离装置将传统卫星一分为二,分别是载荷模块和服务模块,实现两模块机械解耦,断绝了振动的传递。本发明的试验系统能够为载荷模块所搭载的敏感器提供超高精度和稳定度的工作环境,避免了卫星自身部件的振动对其产生干扰,对于未来的超高精度敏感器具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103335833B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310272441.2
申请日:2013-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 在线测量超精密静压主轴动态性能的装置及采用该装置测量静压主轴动态性能的方法,本发明涉及一种超精密静压主轴动态性能在线测量方法。本发明解决了现有方法不能实现超精密静压主轴动态性能在线测量或现有方法难以解决测量基准的安装误差和制造误差对测量结果产生影响的问题。本发明采用高精度位移传感器采集传感器与标准球之间的位移信息,获得的位移信息经信号放大器进行放大,经A/D转换电路和数据采集电路后输入至计算机;采用旋转编码器对主轴的相位信息进行采集并输入计算机,通过计算机进行分析与处理,获得超精密静压主轴旋转的动态性能误差数据,完成超精密静压主轴动态性能在线测量。本发明适用于超精密静压主轴动态性能在线测量。
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公开(公告)号:CN102975299B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210486509.2
申请日:2012-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双刀盘式超精密飞切铣床,它涉及一种铣床。本发明为解决现有的KDP超精密加工机床的主轴系统的刚度低、加工效率低的问题。所述铣床包括大理石T型床身、横向直线导轨系统、纵向直线导轨系统、双刀盘主轴系统、空气隔振支撑系统;横向直线导轨系统与纵向直线导轨系统垂直布置在大理石T型床身上,横向直线导轨系统位于纵向直线导轨系统的两端,双刀盘主轴系统位于纵上溜板上,两个真空吸盘和双刀盘主轴系统形成相对运动。本发明实现了高精度的直线进给运动和刀盘的回转运动及双工件的同时切削,而且导轨和主轴均采用了液体静压的控制方式,具有高精度、高刚度的优点。
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公开(公告)号:CN102681161B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210166516.4
申请日:2012-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种小型长焦高像质成像光学系统,它涉及一种成像光学系统。本发明为了解决现有的光学系统实现长焦距时,其占据的空间大,限制了相关光电探测目的实现的问题。本发明的第五球面透镜(5)、第六球面透镜(6)和第七球面透镜(7)由左至右依次设置,第一球面透镜(1)、第二球面透镜(2)、第三球面透镜(3)和第四球面透镜(4)由左至右依次设置,第八球面透镜(8)、第九球面透镜(9)、第十球面透镜(10)和第十一球面透镜(11)由左至右依次设置,所述第一球面透镜(1)至第十一球面透镜(11)均为硒化锌晶体材料的球面透镜。本发明特别适用于车载、机载或星载空间使用。
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公开(公告)号:CN103344425A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310268146.X
申请日:2013-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 基准平面式超精密直驱式静压主轴动态性能在线测试方法,涉及静压主轴性能测试领域。本发明是为解决现有方法不能实现超精密静压主轴动态性能在线测试的问题。本发明方法如下:在直驱式超精密静压主轴转子的上端部安装高精度标准平面作为测量基准,采用高精度位移传感器测量主轴旋转时标准平面与高精度位移传感器之间的位移变化,通过传感器信号放大与数据采集系统将测得的位移变化量转换成数字信号后送入计算机进行数据分析与处理,从而实现超精密直驱式主轴动态性能的在线测量。本发明可以实现对处于实际加工状态下的超精密静压主轴的动态性能进行实时在线测量,不影响超精密机床的加工过程。
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公开(公告)号:CN103116164A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310029715.5
申请日:2013-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 外差脉冲压缩式多功能激光雷达及其控制方法,涉及一种激光雷达,为了解决目前的激光雷达实现测距就不能测速和测量微多普勒,系统结构不够兼容的问题。利用本发明的激光雷达,一:将进行线性调频的激光信号发向目标,目标回波激光与本地未调制的信号进行光学混频,对混频后的信号进行脉冲压缩获得含有目标距离信息的信号;二:向目标发射未进行频率线性变化的激光信号,目标回波激光与本地未调制的信号进行光学混频,对混频后的信号进行FFT变换获得目标的速度信息以及微多普勒信息;三:将激光送入本地绕行的光纤,光纤输出的信号与本地激光进行混频,对混频后的信号进行FFT变换获得本地平台的振动情况的信号。它用于测量目标的多种信息。
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