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公开(公告)号:CN104006892B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410218459.9
申请日:2014-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种测量激光光束质量的装置、方法及光路准直方法,解决了现有激光光束质量测量系统放置激光器后需要花费大量时间进行手动准直的问题。本发明包括激光器,第一衰减片,第二衰减片,全反射棱镜,反射镜,图像采集模块,光束传输距离调节模块,光束传输角度调节模块,数据处理模块。本发明通过光束传输距离调节模块和数据处理模块测量出不同光束传输距离下的光斑中心位置计算出光束偏离角度,从而通过光束传输角度调节模块对激光光束传输方向进行调整,达到使激光光束能够垂直入射到图像采集模块的目的,实现自动准直的功能。因为采用了自动准直,相较人工准直,这样也提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN104006892A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410218459.9
申请日:2014-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种测量激光光束质量的装置、方法及光路准直方法,解决了现有激光光束质量测量系统放置激光器后需要花费大量时间进行手动准直的问题。本发明包括激光器,第一衰减片,第二衰减片,全反射棱镜,反射镜,图像采集模块,光束传输距离调节模块,光束传输角度调节模块,数据处理模块。本发明通过光束传输距离调节模块和数据处理模块测量出不同光束传输距离下的光斑中心位置计算出光束偏离角度,从而通过光束传输角度调节模块对激光光束传输方向进行调整,达到使激光光束能够垂直入射到图像采集模块的目的,实现自动准直的功能。因为采用了自动准直,相较人工准直,这样也提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN102778708A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210259930.X
申请日:2012-07-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 一种光波段吸波器,属于光学器件,目的是在可见光~近红外波段具有宽频和偏振无关的吸波特性,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成。本发明在石英玻璃基板上沉积N个均匀分布的金属线栅单元,每个金属线栅单元均由三根金属螺旋线构成,三根金属螺旋线的螺旋手性相同,且垂直投影为圆形;各金属线栅单元呈正方形排列,每个金属线栅单元的螺旋手性与其上下左右相邻的四个金属线栅单元的螺旋手性相反。本发明器件尺寸小、结构紧凑、易于集成,能够覆盖可见光和近红外频段的宽频吸波,具有偏振无关性的吸波特性,适用于热辐射探测、太阳能利用、光衰减以及隐身材料等领域。
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公开(公告)号:CN102230987A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110192038.X
申请日:2011-07-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 一种椭圆光偏振器,属于光学器件,目的在于使其在可见光~近红外波段产生椭圆偏振光,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成。本发明在石英玻璃基板上沉积有N个均匀分布的螺旋状铝材料的金属线栅,所述金属线栅的螺旋状为投影是椭圆形的螺旋状;金属线栅直径30~60纳米,螺旋状的螺旋周期数大于或等于2周,螺旋周期间距150~400纳米,椭圆形长轴60~100纳米,椭圆形短轴30~50纳米,金属线栅间距在椭圆形长轴方向为170~220纳米,在椭圆形短轴方向为310~410纳米,N≥106。本发明工作波长范围0.5~0.99μm,偏振消光比大于15∶1,偏振光透过率大于70%,适用于偏振分光、显示、激光等领域。
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公开(公告)号:CN101782666B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201010120798.5
申请日:2010-03-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 一种螺旋状金属线栅圆偏振器,属于光学器件,目的在于使其在可见光波段具有较宽的工作波长,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成。本发明的圆偏振器,在石英玻璃基板上沉积有N个均匀分布的螺旋状的铝金属线栅,金属线栅直径40-60纳米,螺旋状的螺旋周期数大于等于2周,螺旋状的金属线栅间距190-290纳米,螺旋周期间距150-400纳米,螺旋直径100纳米,N≥106。本发明能够工作在可见光光谱范围,工作波长范围可以达到580-730纳米,偏振消光比大于8.8∶1,偏振光透过率大于67%,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成,适用于偏振分光、彩色显示、激光技术等领域。
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公开(公告)号:CN119540588A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411486163.5
申请日:2024-10-23
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 华中科技大学
IPC: G06V10/762 , G06V10/54 , G06N5/01
Abstract: 本发明涉及一种烟火目标检测方法、装置、电子设备及计算机存储介质,属于图像识别技术领域,其中,该烟火目标检测方法包括获取针对同一场景的多张连续帧待识别图像,采用帧间差值法对相邻帧的待识别图像进行处理,确定各待识别图像中的烟火候选像素点,并采用聚类算法对烟火候选像素点进行聚类,确定各待识别图像中的烟火候选区域;提取烟火候选区域的底层统计学特征和纹理特性,并采用决策树对底层统计学特征和纹理特性进行决策,确定烟火目标区域。本发明针对烟火目标快速扩散,相比云雾和灯光具有更多动态信息的特点,使用动态多帧动态追踪方法进行烟火目标的辅助识别,且结合了烟火目标的多维特征,对烟火目标的识别更加准确。
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公开(公告)号:CN111416661A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010042513.4
申请日:2020-01-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/079
Abstract: 本发明属于无线通信领域,具体涉及一种用于空间光通信的光路对准方法,包括:分别调整待对准准直光路光斑和探测器探头端待扫描二维区域的位置,使得光斑投射在待扫描二维区域内;控制探头扫描二维区域,并在扫描过程中实时同步探测当前扫描点的光功率值以及将该光功率值与光通信功率阈值对比,当该光功率值或者包括该光功率值的连续相邻多个光功率值大于光通信功率阈值时,停止扫描,实现光路对准,否则继续扫描,直至达到扫描终止条件。本发明通过扫描方式实时获取扫描过程中各离散扫描点的光功率值,基于功率阈值实现光路对准,适用于各种不同类型光源光路,避免了现有光路对准方法需要CCD成像等带来的对准系统复杂、成本高、对准耗时等的问题。
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公开(公告)号:CN107096997B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710325564.6
申请日:2017-05-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/064 , B23K26/04 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种基于连续激光的三维微结构刻写系统及方法,系统包括:连续激光器,用于发出激光;声光调制器,用于调节激光的功率;物镜,用于对声光调制器调节功率后的激光进行会聚,得到聚焦光束,聚焦光束的功率密度大于双光子吸收的阈值功率密度;光敏材料,用于在聚焦光束的作用下发生双光子聚合而固化,实现双光子聚合直写;三维纳米位移平台,用于承载光敏材料,并控制光敏材料在三维方向移动,以通过对光敏材料的逐层双光子聚合直写实现对光敏材料的三维微结构刻写。本发明实施例采用低成本的连续激光器作为刻写光源,并通过声光调制器调节刻写光源的功率,实现了基于连续激光器的三维微结构刻写,节省了成本。
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公开(公告)号:CN109085667A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810727096.X
申请日:2018-07-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种超表面消色差线偏光透镜,包括:n环硅单元结构,第i环硅单元结构包括mi个等间距分布排列的硅单元,每个硅单元包括一个基底和一个椭圆硅柱,mi个等间距分布排列的硅单元排列形成圆环,n、i均为整数,1≤i≤n;第i环硅单元结构中mi个硅单元的结构相同,第i环硅单元结构中mi个椭圆硅柱的结构与第j环硅单元结构中mj个椭圆硅柱的结构可以不同,j为整数,j≠i,1≤j≤n;第i环硅单元结构中每个硅单元的透射光相位与入射光角频率满足线性关系。本发明聚焦效率最大可达56%,工作波长范围可以达到1.31μm-1.55μm,聚焦光斑最大半高全宽2.34μm,接近衍射极限,适用于集成光学、光纤通信等领域。
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公开(公告)号:CN108375418A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810111548.1
申请日:2018-02-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J4/00
CPC classification number: G01J4/00 , G01J2004/001
Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面的紧凑光学测量仪,包括介质超表面和探测器阵列,探测器阵列位于介质超表面的焦距处;介质超表面包括多个基本模块,相邻的基本模块相互接触;每个基本模块独立工作以获取入射到该基本模块表面的待测光的偏振态;每个基本模块包括第一平面聚焦镜、第二平面聚焦镜、第三平面聚焦镜和第四平面聚焦镜,四块平面聚焦镜按照从左至右、从上自下的顺序构成“田”字形平面结构;这四个平面聚焦镜的焦距一致。本发明提供的紧凑光学测量仪可以探测入射光的偏振态和波前,在可见光波段损耗较小,在近红外到红外波段几乎没有损耗,极大降低了光损耗,提高了探测的灵敏度。
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