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公开(公告)号:CN103343982A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310308638.7
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23Q13/00
Abstract: 一种激光诱导金属靶等离子体实现可燃气体点火的方法及实现该方法的装置,涉及一种实现可燃气体点火的方法及实现该方法的装置。它解决了现有的激光直接击穿气体诱导等离子体点火方法需要的最小点火能量高、点火成功率低、对激光器输出能量要求高的问题。方法:将预混气体通入石英管;采用Nd:YAG激光器发射激光光束,并聚焦在金属靶表面,诱导金属靶产生等离子体,并将石英管口处的预混气体点燃。装置:预混罐的出气口与石英管的末端连通;金属靶设置在石英管的管口上方的侧面;Nd:YAG激光器产生的激光经反射镜反射至分光镜,经分光镜分成反射光和透射光;一号反射光出射至外部;透射光入射至透镜;经透镜聚焦至金属靶上。本发明适用于可燃气体点火的场合。
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公开(公告)号:CN102508223B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110391475.4
申请日:2011-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S7/48
Abstract: 应用于太赫兹激光源的电控可变扩束比装置,属于太赫兹测量技术领域。它解决了现有太赫兹RCS测量装置在测量尺寸相差较大的不同目标时,由于不能改变照射到测量目标的平行光束尺寸,会产生较大的测量误差的问题。本发明基于共焦离轴抛物面镜组对平行光束的扩束或压缩机理,即通过不同焦距的离轴抛物面镜组,实现对输入平行光束的不同扩束或压缩;同时,为了实现高精度扩束或压缩,即保证本发明装置的扩束比精度,本发明装置采用了高精密的电控平移台、高精密电控升降台和高精密电控旋转台实现全反镜和离轴抛物面镜的平移、升降和旋转。本发明用于雷达散射截面的测量装置中对输入平行光束进行扩束或压缩。
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公开(公告)号:CN101845239B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201010161534.4
申请日:2010-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性聚合物基质固体染料激光介质的制备方法,它涉及一种激光介质的制备方法。本发明解决了液态染料在溶液状态下寿命短(光稳定性差)的问题。本方法如下:一、处理甲基丙烯酸甲酯;二、制备混合物B;三、制备混合物D;四、固化混合物D,再将固化的混合物D经过退火、机械加工,即得改性聚合物基质固体染料激光介质。本发明改性聚合物基质固体染料激光介质的输出特性曲线斜率效率为31.7%~43.2%。当制备过程步骤二的混合物B中乙醇的体积百分比浓度10%时,所得改性聚合物基质固体染料激光介质的光稳定性达到最高,经10万个脉冲泵浦后,输出仅下降到初始输出的84.5%,相应的归一化光稳定性大于25GJ/mol。
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公开(公告)号:CN102253029B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110172274.5
申请日:2011-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于激光诱导测量气体中等离子体电子温度的装置及其测量方法,它涉及一种测量等离子体电子温度的装置及其测量方法。它为解决现有测量等离子体电子温度的装置及方法存在的将检测探针插入到等离子体中,对等离子体的状态造成影响,而且探针表面容易污染,进而产生较大的测量误差的问题。Nd:YAG激光器的激光出射口发射的激光光束通过聚焦透镜和第一石英透光窗后会聚到密闭气室的内部中心点处;从第二石英透光窗透射出的光谱线经过会聚透镜后会聚到光谱仪的光谱采集端;测量方法,一、密闭气室充气;二、激光器诱导产生等离子体;三、光谱仪采集等离子体发射光谱;四、选取原子谱线;五、计算得到电子温度;它具有测量误差低,精度高的优点。
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公开(公告)号:CN101672858B
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN200910308156.5
申请日:2009-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P3/38
Abstract: 基于曲面积分图像处理技术的气体燃料在本生灯燃烧过程中火焰传播速度的测量方法,它涉及火焰传播速度的测量方法。它解决了现有的应用二值化的图像处理技术对气体燃料在本生灯火焰过程中测量火焰传播速度的测量结果准确度低的问题。它将本生灯燃烧器中通入气体燃料点燃,产生本生灯火焰;使用CCD成像仪对本生灯火焰进行N次成像;对每张图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合;将拟合后的曲线围成的区域进行曲面积分,获得每张图像中本生灯火焰内焰锋面的表面积并求平均,获得当前本生灯火焰内焰锋面的表面积值;根据火焰内焰锋面的表面积值和燃气流量计算获得本生灯火焰的传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯火焰传播速度的测量。
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公开(公告)号:CN101845239A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010161534.4
申请日:2010-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 改性聚合物基质固体染料激光介质的制备方法,它涉及一种激光介质的制备方法。本发明解决了液态染料在溶液状态下寿命短(光稳定性差)的问题。本方法如下:一、处理甲基丙烯酸甲酯;二、制备混合物B;三、制备混合物D;四、固化混合物D,再将固化的混合物D经过退火、机械加工,即得改性聚合物基质固体染料激光介质。本发明改性聚合物基质固体染料激光介质的输出特性曲线斜率效率为31.7%~43.2%。当制备过程步骤二的混合物B中乙醇的体积百分比浓度10%时,所得改性聚合物基质固体染料激光介质的光稳定性达到最高,经10万个脉冲泵浦后,输出仅下降到初始输出的84.5%,相应的归一化光稳定性大于25GJ/mol。
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公开(公告)号:CN119511234A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411655432.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于机载面阵盖革雪崩二极管雷达的高速去噪方法及装备,包括:雷达图像采集控制模块实现面阵盖革雪崩二极管雷达数据采集,对采集得到64*64图像进行有效像素与噪声像素的分割处理;通过分析雷达方程与设备参数增加自适应去噪;根据单帧内雪崩二极管数据分布自动设定信号阈值;通过使用匹配滤波提升信号占比;通过使用时间与空间相关方法提取信号并去除噪声。本发明通过结合面阵盖革雪崩二极管雷达的固有特性、单帧内数据分布、时间空间相关方法和匹配滤波算法对采集的雷达数据进行实时去噪处理,改善盖革雪崩二极管雷达在极低合成帧数下的数据淹没问题,可有效减少图像中的背景噪声干扰,快速获取像素信号质心。
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公开(公告)号:CN115639571B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211366191.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/89 , G01S17/894 , G01S17/933 , G01S7/497
Abstract: 本发明实施例提供一种条纹管成像激光雷达图像坐标校正方法、装置、介质及电子设备,所述方法包括:经激光脉冲矩阵控制单元输出的激光脉冲依次经过光学镜头、条纹管光阴极、条纹管聚极栅极阳极、条纹管偏转电场、像增强器和CCD探测器后成像,形成二维条纹图像,其中,所述条纹图像中包括激光光斑;通过对所述条纹图像进行滤波降噪及阈值分割的预处理后提取所述激光光斑质心坐标;基于所述激光光斑质心坐标得到输入激光脉冲矩阵以及激光光斑质心矩阵;根据所述输入激光脉冲矩阵及所述激光光斑质心矩阵运算得到条纹图像校正矩阵。
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公开(公告)号:CN115639548B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211351761.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明实施例提供一种条纹管成像激光雷达图像坐标校正装置,所述装置包括:光源控制装置模块,所述光源控制装置模块配置为通过调节光源的空间角位置和触发时间,由单个激光脉冲经过控制后得到空间角‑延时二维激光脉冲矩阵;条纹管探测器模块,所述条纹管探测器模块配置为形成二维条纹图像;光斑质心坐标矩阵提取单元,所述光斑质心坐标矩阵提取单元配置为通过对所述条纹图像进行滤波降噪和阈值分割,得到各输入激光脉冲图像光斑区域,提取各条纹图像中光斑区域质心区域坐标,得到输入激光脉冲矩阵的光斑质心坐标矩阵,根据光斑质心坐标矩阵进行条纹图像校正。
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公开(公告)号:CN118151175A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410280590.1
申请日:2024-03-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/894 , G01S7/481
Abstract: 本发明公开了一种单光子条纹阵列激光雷达,所述雷达包括激光发射单元、扫描单元、信号接收单元、控制单元和延时单元,激光发射单元发射一束扇形激光至扫描单元,经扫描单元偏转后射向目标;同时激光发射单元分出一部分激光被探测器接收并产生出射激光信号;反射回波经扫描单元后到达信号接收单元并最终产生单光子条纹图;控制单元控制延时单元、信号接收单元以及扫描单元的相关参数,接收出射激光信号、扫描单元角度值,监控并存取信号接收单元的条纹图;延时单元提供激光发射单元中Q开关和信号接收单元中相机门宽的延时,从而对工作时序进行控制。本发明能够达到单光子探测灵敏度,并通过数据处理实现对单个光子条纹图的亚像素定位。
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