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公开(公告)号:CN103064185B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310010463.1
申请日:2013-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种红外光学系统,涉及一种应用于红外/激光双模制导中的红外成像制导光学系统。本发明的红外光学系统从物面到像面依次同轴设置有整流罩(1)、第一透镜组(2)、棱镜(3)、第二透镜组(4)和红外成像探测器(5),采用折射二次成像的结构形式达到了大视场的要求,同时实现了100%的冷光阑效率,中间像面处设置有视场光阑,可以很好的抑制杂散光,且该系统适用于小像元探测器,提高了系统的成像分辨率。本发明红外成像光学系统通过引入非球面和二元光学技术,有效提高了系统的成像质量,简化了系统的结构。本发明的红外光学系统具有大视场、高分辨率、高精度的优点。
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公开(公告)号:CN104933271A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510413793.4
申请日:2015-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种ANSYS中等厚度二次曲面光学头罩有限元模型的建立方法,其步骤如下:一、确定二次曲线方程,并将其转化为函数形式;二、依据要建立模型的开口方向选定自变量并确定自变量的范围;三、基于APDL编写循环命令建立疏密分布的关键点;四、基于APDL使用B样条线段命令BSPLINE形成初步样条曲线;五、对步骤四中的初步样条线进行线段的融合;六、连接步骤五中融合后的线段形成平面;七、对步骤六中所形成的面进行网格划分;八、对步骤七中形成的有限元模型旋转成体。本发明所提出的方法解决了在ANSYS中直接建立二次曲面模型难的问题且相比较直接采用用户界面进行分析的过程,避免了同一类问题多次进行加载费事、费力、易错等缺点。
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公开(公告)号:CN102708564A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210136771.4
申请日:2012-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 基于小波包变换的红外显微图像聚焦评价方法,涉及一种红外图像的聚焦评价方法。为了解决现有聚焦评价方法不能对红外图像进行高精度、高灵敏度聚焦的问题,本发明的聚焦评价方法首先对每幅图像统计其水平、垂直和对角线三个方向的梯度信息;然后,对每幅图像进行完全的二阶小波包分解,并对代表高频信息的结点进行分类;最后,利用图像的梯度方向信息对已经分类的高频结点内的系数和分别加权求和,定义为聚焦评价函数。本发明的聚焦评价函数具有良好的无偏性、单峰性、平滑性和高灵敏度。
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公开(公告)号:CN105138759B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510505150.2
申请日:2015-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种光线在变折射率平板侧窗中的传输方法,其步骤如下:一、飞行器平板侧窗外表面光线追迹;二、飞行器平板侧窗内部光线追迹;三、飞行器平板侧窗内表面光线追迹。本发明解决了在变折射率分布的平板侧窗中光线追迹的问题,为后续采用编程实现变折射率平板侧窗中光传输仿真提供了一种算法。本发明所提出方法可以对由ANSYS分析得到的海量侧窗热响应数据进行转化,可以实现任意光线追迹点处折射率与折射率梯度的计算。所建立的折射率与折射率梯度计算模型可以较精确的模拟出实际复杂热环境下介质的变折射率场分布。本发明在实际应用时,可以灵活做出变动,实现光线在任意形状光学窗口中的光传输仿真。
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公开(公告)号:CN105093523B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510578682.9
申请日:2015-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种多尺度多孔径光学成像系统,所述光学成像系统由一个中心光学成像系统和四个拥有完全相同光学结构的副光学成像系统组成,中心光学成像系统为旋转对称系统,光轴与系统中心轴重合,四个副光学成像系统位于中心光学成像系统后方,从像截面上看,四个副光学成像系统光轴分布在以中心光学成像系统光轴为中心的长方形顶点上,目标发出的不同角度的平行光分别通过中心光学成像系统和副光学成像系统成像于在同一探测器像平面内不同坐标点上。应用本系统收集目标物体信息能够获得分立的多幅目标图像,中心图像分辨率高于副图像分辨率,各图像在视场上有一定像素数的重合,能够为后续数据处理提供良好的支持。
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公开(公告)号:CN105205209A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510512387.3
申请日:2015-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种飞行器平板侧窗的瞬态热响应分析方法,其步骤如下:一、建立飞行器平板侧窗有限元分析模型;二、飞行器平板模型热响应分析时间以及材料物理特性的加载;三、基于APDL语言对飞行器平板侧窗施加热边界条件与力边界条件;四、对飞行器平板侧窗热响应进行求解控制以及结果后处理。本发明通过开发的APDL命令流可以一次性计算得到飞行器平板侧窗在气动热环境下的热响应结果(包括侧窗在气动热环境下的温度场、热应力场、热应变场和热形变场),避免了之前同一类问题多次使用用户界面进行加载费事、费力、易错等缺点。
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公开(公告)号:CN105005212A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510540537.1
申请日:2015-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 一种应用于半实物仿真实验中帧同步的实现方法。本发明属于半实物仿真实验的技术领域。它的方法步骤一:将目标模拟器中视频信号处理芯片的帧同步信号、目标模拟器电路电源+Vpp和目标模拟器电路地都飞线引出;二:将视频信号处理芯片的帧同步信号通过电阻R1输入到运算放大器A1的反向输入端内,同时帧同步信号通过电阻R1、电阻Rf输入到光耦A2中的发光二极管的正极端内,光耦A2中的光敏三极管的发射极通过电阻R3接地;三:将光耦A2中的光敏三极管的发射极端输出的触发信号输入到CCD相机的曝光拍照触发输入端内。本发明能有效的完成仿真实验中帧同步的难题,使得目标模拟器与目标接收装置达到精确的帧同步效果,使得仿真实验可以顺利的进行。
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公开(公告)号:CN103278918B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310260967.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 张旺 , 王洪浩 , 刘倩 , 崔小强 , 刘成涛 , 许敏达 , 钱春新 , 郝成龙 , 李冲 , 庞宏俊 , 王超 , 任金涵 , 邹惠莹 , 刘建军 , 肖昊苏 , 陈守谦 , 范志刚
IPC: G02B17/08
Abstract: 基于梯度折射率光学元件的共形整流罩及共形光学系统,属于光学成像技术领域。本发明共形整流罩的轴向梯度折射率光学元件折射率满足如下要求:n(z)= n0+ n1z+n2z2+……+n11z11,式中, 为沿轴线方向的坐标,为折射率,为基底折射率,n1、n2……n11为梯度折射率系数。所述共形光学系统由共形整流罩(1)和内部成像系统两部分组成,内部成像系统为二次反射式系统,由主反射镜(2)、次反射镜(3)、第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)和第四透镜(7)组成。本发明通过应用梯度折射率元件重新设计共形整流罩,改善共形光学系统成像质量,简化导引头系统结构,提高精密制导武器的制导精度。
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公开(公告)号:CN103278918A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310260967.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 张旺 , 王洪浩 , 刘倩 , 崔小强 , 刘成涛 , 许敏达 , 钱春新 , 郝成龙 , 李冲 , 庞宏俊 , 王超 , 任金涵 , 邹惠莹 , 刘建军 , 肖昊苏 , 陈守谦 , 范志刚
IPC: G02B17/08
Abstract: 基于梯度折射率光学元件的共形整流罩及共形光学系统,属于光学成像技术领域。本发明共形整流罩的轴向梯度折射率光学元件折射率满足如下要求:n(z)=n0+n1z+n2z2+……+n11z11,式中,为沿轴线方向的坐标,为折射率,为基底折射率,n1、n2……n11为梯度折射率系数。所述共形光学系统由共形整流罩(1)和内部成像系统两部分组成,内部成像系统为二次反射式系统,由主反射镜(2)、次反射镜(3)、第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)和第四透镜(7)组成。本发明通过应用梯度折射率元件重新设计共形整流罩,改善共形光学系统成像质量,简化导引头系统结构,提高精密制导武器的制导精度。
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公开(公告)号:CN101957486B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201010262269.9
申请日:2010-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/00
Abstract: 耐高低温光学窗口支撑部件,涉及一种光学窗口的支撑部件,解决了现有的光学窗口支撑部件不适合高低温环境条件、安装光学窗口不灵活以及成本高的问题。本发明包括第一窗口支撑外圈、第二窗口支撑外圈、窗口支撑内圈和密封圈,第二窗口支撑外圈的内表面前端边缘向内探出一圈阻挡边,第一窗口支撑外圈与第二窗口支撑外圈共轴设置并相连,光学窗口共轴放置于第二窗口支撑外圈内,光学窗口一侧紧挨阻挡边,另一侧与密封圈前端面密封接触,窗口支撑内圈设置在第一窗口支撑外圈的内前端,并与第一窗口支撑外圈连接在一起,且窗口支撑内圈的前端面与密封圈的后端面紧密压接,密封圈的外径等于第二窗口支撑外圈的内径。本发明适用于高低温光学试验领域。
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