一种基于数字图像配准技术的PLIF图像校正方法

    公开(公告)号:CN104537631B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510059607.1

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字图像配准技术的PLIF图像校正装置及方法。所述装置包括Nd:YAG激光器、片状光束整形透镜组、测量目标、参考目标物、像增强型相机、计算机、时序控制系统,所述时序控制系统用于同步泵浦激光器和像增强型相机,使得像增强型相机开门时间与被测目标荧光时间同步,滤除非被测信号造成的噪声干扰,所述计算机用于记录采集到的PLIF图像并进行数字图像配准校正。本发明通过利用数字图像配准技术消除图像畸变的方法,解决了与其他光学测量方法联合进行在线测量时,由于PLIF技术对测量机位要求,各种光学测量手段之间存在冲突的问题,大大的增加了应用PILF技术进行在线测量的灵活性。

    激光烧蚀金属靶等离子体提高可燃气体吹熄极限的方法及装置

    公开(公告)号:CN103982910B

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201410236529.3

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧蚀金属靶等离子体提高可燃气体吹熄极限的方法及装置,所述方法为:步骤一、将可燃气体通入燃烧器喷嘴,调节气流速度使其处于超临界状态;步骤二、金属靶放置在喷嘴上方并与喷嘴相切,激光器输出的激光入射到透镜,经透镜聚焦到金属靶表面烧蚀金属靶产生等离子体,可燃气体形成的火焰经相机拍摄,测量可燃气体的吹熄极限。所述装置包括氧化剂气源、燃料气源、质量流量计、配气系统、喷嘴、金属靶、激光器、透镜、相机。本发明基于激光烧蚀金属靶等离子体击穿阈值低的特点,通过烧蚀金属靶在混合燃气中产生等离子体,形成稳定的局部热源和活性粒子源。本发明适用于提高气流速度超临界燃烧系统中可燃气体的吹熄极限。

    一种用于激光晶体与紫铜热沉紧密连接的铟封方法

    公开(公告)号:CN104767105A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510189271.0

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光晶体与紫铜热沉紧密连接的铟封方法,其步骤如下:步骤一、清洗掉铟箔及紫铜热沉表面的氧化层;步骤二、激光晶体侧面包裹铟箔放入紫铜热沉的凹槽中;步骤三、将紫铜热沉放入加热炉中,将加热炉抽真空;步骤四、加热炉加热至160~170℃,并控制加热时间为1~2小时,熔化的铟箔将激光晶体与紫铜热沉焊接起来;步骤五、关闭加热炉,待紫铜热沉冷却后取出。本发明通过铟封焊接工艺使激光晶体与紫铜热沉之间紧密无缝连接,使整个激光散热装置散热效率得到较大改善,一定程度上解决了传统铟箔包裹方式热阻较大影响散热效率的问题。

    激光烧蚀金属靶等离子体提高可燃气体吹熄极限的方法及装置

    公开(公告)号:CN103982910A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410236529.3

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧蚀金属靶等离子体提高可燃气体吹熄极限的方法及装置,所述方法为:步骤一、将可燃气体通入燃烧器喷嘴,调节气流速度使其处于超临界状态;步骤二、金属靶放置在喷嘴上方并与喷嘴相切,激光器输出的激光入射到透镜,经透镜聚焦到金属靶表面烧蚀金属靶产生等离子体,可燃气体形成的火焰经相机拍摄,测量可燃气体的吹熄极限。所述装置包括氧化剂气源、燃料气源、质量流量计、配气系统、喷嘴、金属靶、激光器、透镜、相机。本发明基于激光烧蚀金属靶等离子体击穿阈值低的特点,通过烧蚀金属靶在混合燃气中产生等离子体,形成稳定的局部热源和活性粒子源。本发明适用于提高气流速度超临界燃烧系统中可燃气体的吹熄极限。

    一种测量发光材料非线性光学性质的方法

    公开(公告)号:CN102879334A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210186079.2

    申请日:2012-06-07

    Abstract: 本发明涉及发光材料非线性光学性质的测量方法。按照国际专利分类表(IPC)划分属于物理部,仪器分部,测量;测试类,借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料组中的便于进行光学测试的装置或仪器领域。本发明主要针对现有Z扫描技术无法测量发光材料非线性光学性质的不足,通过在测试装置中引入光学滤波技术来消除发光材料的荧光发射对Z扫描测试产生的影响。提出一种改进的可以针对发光材料同时进行非线性光学吸收效应及非线性折射效应测试的方法。

    一种高性能固体染料激光介质的制备方法

    公开(公告)号:CN101275040A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200810064538.3

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种高性能固体染料激光介质的制备方法。称取染料PM567浓度5×10-5mol/L~2×10-3mol/L,取PM567与C440的浓度比为1∶0~1∶10,引发剂浓度0.1g/L~1.5g/L,将激光染料和MMA混合,并加入引发剂AIBN,对其进行超声搅拌,使染料在MMA中完全溶解,将混合后的溶液分装到洁净、干燥的试管中,向试管中通入干燥的氮气,以除去其中含有的氧气,最后将试管密封,置于恒温水浴中,待样品完全固化后,可将制备的固体染料激光介质从试管中取出。本发明制备出的PM567聚合物激光介质效率很高,并克服了现有单掺PM567的PMMA基质固态染料光稳定性差缺点,进一步提高了聚合物基质固态染料激光介质的性能。

    单行条纹图像中光斑质心位置的获得方法

    公开(公告)号:CN115685247B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211350619.6

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请提供了一种单行条纹图像中光斑质心位置的获得方法。本申请利用并行流水线的处理方式,利用多个并行通信通道分别接收成像组件传送的各个单行条纹图像,利用多个并行的数据处理通道分别处理各个单行条纹图像,降低了每个数据处理通道的实时数据处理量,提高了图像实时处理效率,保证了平台的灵活性。通过通信同步信息中的数据有效信息保证数据传输的有效性;通过所述单行条纹图像的图像同步信息保证数据处理的完整性,保证并行操作的稳定性,避免了数据冲突。将单行条纹图像划分成多个单行区域图像进行分析和归集,确定光斑质心的像素位置偏移量。有效降低了数据处理的复杂度,提高了数据处理的效率和灵活性。

    一种激光器谐振腔镜的调试装置及调试方法

    公开(公告)号:CN114235344B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202111532036.0

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 一种激光器谐振腔镜的调试装置及调试方法,属于激光器调试技术领域。一种激光器谐振腔镜的调试装置,包括He‑Ne激光器、负透镜、正透镜、反射镜Ⅰ、反射镜Ⅱ、反射镜Ⅲ、半透半反镜、CCD相机、电脑、谐振腔镜Ⅰ和谐振腔镜Ⅱ,He‑Ne激光器发射的激光依次穿过负透镜的中心、正透镜的中心,经反射镜Ⅰ反射至反射镜Ⅱ后,再反射至半透半反镜,穿过半透半反镜的光束入射至谐振腔镜Ⅰ或谐振腔镜Ⅱ,谐振腔镜Ⅰ或谐振腔镜Ⅱ将入射的光束反射至半透半反镜,经半透半反镜反射的光经反射镜Ⅲ反射至CCD相机,CCD相机与电脑电连接。本发明解决了传统激光器调试精度低的缺点,将传统激光器的调整精度提升了几个量级,提升了激光器的输出性能。

    一种基于条纹管激光雷达的DEM图像生成方法

    公开(公告)号:CN116087981A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211473333.7

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本公开提供了一种基于条纹管激光雷达的DEM图像生成方法,该方法包括:获取所述条纹管激光雷达扫描生成的多个原始条纹图像;对所述原始条纹图像进行非地面条纹滤除,生成第一处理图像,所述第一处理图像仅保留地面条纹;对所述第一处理图像中相邻地面信号残缺区域进行地面信息补充,得到第二处理图像;将所述多个原始条纹图像对应的多个所述第二处理图像进行点云反演,生成DEM。本公开通过条纹管激光雷达的原始回波信号能够准确快速地生成DEM图像。

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