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公开(公告)号:CN108225559A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810033967.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种采用微动光栅提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法,解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中分光光栅沿逆时针或顺时针旋转微小角度的方法如下:a)压电执行元件调节至最低端,此电压为初调电压;b)记录最低端光谱数据为初始光谱;c)小步距调节压电执行元件,计算当前光谱与初始光谱;d)首次相关度峰值时的调节电压记录为终调电压;e)将初调电压与终调电压间等分为若干等级,每次解调均对各等级进行测量,以获得更高的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN105758521B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610201753.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种采用微动光栅提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法,解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中分光光栅沿逆时针或顺时针旋转微小角度的方法如下:a)压电执行元件调节至最低端,此电压为初调电压;b)记录最低端光谱数据为初始光谱;c)小步距调节压电执行元件,计算当前光谱与初始光谱;d)首次相关度峰值时的调节电压记录为终调电压;e)将初调电压与终调电压间等分为若干等级,每次解调均对各等级进行测量,以获得更高的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN106410604A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920193.1
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。
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公开(公告)号:CN106127724A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610297148.5
申请日:2016-05-06
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明提供了一种用于场相关畸变模型的标定场设计及标定方法,包括步骤:a)展开框架,并用连接杆支撑所述框架的活动关节,保持所述框架稳定;b)将直线材料竖直平行固定于所述框架上下两端,并拉伸所述直线材料,保持所述直线材料的直线度;c)在所述连接杆上布置所述编码点,用普通相机对标定场中的编码点进行拍摄;d)获取所述编码点的空间坐标,将所述编码点的空间坐标进行平面拟合,并将坐标原点移动至拟合平面上;e)将待标定相机固定于微调平台;f)用所述待标定相机对所述标定场进行拍照,计算所述待标定相机的位置及光轴指向;g)通过调节所述微调平台,使光轴垂直于所述拟合平面;h)重复步骤f)和步骤g),调节所述待标定相机的位置误差小于0.005mm,角度误差小于0.005°。
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公开(公告)号:CN105976374A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610297127.3
申请日:2016-05-06
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明提供了一种在离焦状态下,摄影测量相机的场相关畸变标定方法,包括步骤:a)建立用于场相关畸变标定的回光反射共面直线阵列场;b)根据测量环境景深和距离要求调整待标定相机对焦状态,并固定相机的成像系统,使之无法调焦;c)建立任意对焦状态下,场相关的径向畸变模型;d)在两个不同距离上标定所述场相关畸变标定参数,即径向畸变参数,并推导得到任意其他距离上空间点在相机像面上的畸变参数;e)利用步骤d中获取的径向畸变参数计算不同成像半径上的径向畸变量。
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公开(公告)号:CN105890635A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200712.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35316
Abstract: 本发明提供了一种采用成像镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述成像镜能够沿逆时针或顺时针旋转微小角度。
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公开(公告)号:CN105783954A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610178339.X
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35316
Abstract: 本发明提供了一种高冗余性FBG传感模块,包括:传感光纤、1×2光开关、2条传感支路以及由FBG传感单元构成的FBG传感阵列,传感光纤与1×2光开关的输入端连接,1×2光开关的输出端通过所述2条传感支路分别与FBG传感阵列相连;其中,FBG传感阵列包括多个构成FBG传感阵列的FBG传感单元,FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,耦合器和所述FBG传感器之间通过传感光纤连接,FBG传感单元发生1个或多个故障点,通过控制所述1×2光开关切换至2条传感支路,可以实现计算机检测到所述FBG传感单元。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN103411535A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310340841.2
申请日:2013-08-07
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明提供了一种针对回光反射标志的可变权重像点定位方法,所述方法包括如下步骤:a)设置多个物方标志点;b)在不同站位对所述多个物方标志点进行拍摄,获取成像光斑上的多个位置点处的灰度值;c)获取和背景噪声有关的第二权重因子β;d)获取与测量场环境变量相关的第一权重因子α;e)根据所获取的第一权重因子α和第二权重因子β,计算所测量椭圆形像点的点中心坐标(x0,y0)。根据本发明的针对回光反射标志的中心定位方法较以往方法更为通用,可以适用于不同的现场环境,尽可能地消除了现场环境造成的影响,提高了回光反射标志点中心的定位精度。
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公开(公告)号:CN118443060B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410537314.9
申请日:2024-04-30
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供一种基于带宽差异的光纤光栅混叠信号的解调方法及系统,该方法包括:获取测量过程中光源信号注入光栅阵列形成的反射谱,光栅阵列由多个在同一段光谱范围内但带宽不同的光纤光栅串联形成;当各个光纤光栅的反射波形在反射谱中发生混叠时,对混叠光谱进行波形分析以确定各个光纤光栅的反射波形与混叠光谱中每一极大值点之间的对应关系,以此对各个光纤光栅的反射波形进行预定位,以确定每一光纤光栅的初始中心波长;根据各个光纤光栅的初始中心波长和带宽进行混叠光谱重构,以重构混叠光谱的波形与实际混叠光谱的波形的差值作为目标函数进行迭代拟合,得到各个光纤光栅的实际中心波长,实现混叠信号的解调处理。
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公开(公告)号:CN118443060A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410537314.9
申请日:2024-04-30
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供一种基于带宽差异的光纤光栅混叠信号的解调方法及系统,该方法包括:获取测量过程中光源信号注入光栅阵列形成的反射谱,光栅阵列由多个在同一段光谱范围内但带宽不同的光纤光栅串联形成;当各个光纤光栅的反射波形在反射谱中发生混叠时,对混叠光谱进行波形分析以确定各个光纤光栅的反射波形与混叠光谱中每一极大值点之间的对应关系,以此对各个光纤光栅的反射波形进行预定位,以确定每一光纤光栅的初始中心波长;根据各个光纤光栅的初始中心波长和带宽进行混叠光谱重构,以重构混叠光谱的波形与实际混叠光谱的波形的差值作为目标函数进行迭代拟合,得到各个光纤光栅的实际中心波长,实现混叠信号的解调处理。
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