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公开(公告)号:CN105426647B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610029926.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于可靠性评估领域,具体涉及种基于可靠度先验信息融合的冷备系统可靠度估计方法,包括以下步骤:(S1)获取部件的可靠度先验信息,将部件的可靠度先验信息转化为部件可靠度的验前分布;(S2)将部件可靠度的验前分布转化为分布参数的验前分布;(S3)根据分布参数的验前分布,求解分布参数的验后分布;(S4)基于分布参数的验后分布,对冷备系统的可靠度进行估计。本发明的目的在于提供种方法,当部件寿命服从威布尔分布时,能够用于融合部件可靠度先验信息,并估计部件寿命的分布参数,进步估计n个相同部件构成的n中取k冷备系统的可靠性,很好地解决了融合部件可靠度先验信息后,对部件构成的冷备系统的可靠度估计问题。
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公开(公告)号:CN105718722B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610030872.1
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明属于可靠性评估领域,具体涉及基于定时截尾寿命试验数据的产品可靠度估计方法,包括以下步骤:(S1)获取产品试验数据,并根据试验数据求解产品可靠度的点估计;(S2)在产品可靠度的点估计的基础上,结合极大似然估计的性质和增量方法,求解产品的可靠度的置信区间估计;本发明提出的方法无需生成大量的自助样本,因此比现有的bootstrap方法时间消耗要少。另外,经过大量的实验验证,采用本发明提出的方法计算得到的结果比bootstrap方法更加准确。
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公开(公告)号:CN105426647A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610029926.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/70
Abstract: 本发明属于可靠性评估领域,具体涉及一种基于可靠度先验信息融合的冷备系统可靠度估计方法,包括以下步骤:(S1)获取部件的可靠度先验信息,将部件的可靠度先验信息转化为部件可靠度的验前分布;(S2)将部件可靠度的验前分布转化为分布参数的验前分布;(S3)根据分布参数的验前分布,求解分布参数的验后分布;(S4)基于分布参数的验后分布,对冷备系统的可靠度进行估计。本发明的目的在于提供一种方法,当部件寿命服从威布尔分布时,能够用于融合部件可靠度先验信息,并估计部件寿命的分布参数,进一步估计n个相同部件构成的n中取k冷备系统的可靠性,很好地解决了融合部件可靠度先验信息后,对部件构成的冷备系统的可靠度估计问题。
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公开(公告)号:CN105718722A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610030872.1
申请日:2016-01-18
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明属于可靠性评估领域,具体涉及基于定时截尾寿命试验数据的产品可靠度估计方法,包括以下步骤:(S1)获取产品试验数据,并根据试验数据求解产品可靠度的点估计;(S2)在产品可靠度的点估计的基础上,结合极大似然估计的性质和增量方法,求解产品的可靠度的置信区间估计;本发明提出的方法无需生成大量的自助样本,因此比现有的bootstrap方法时间消耗要少。另外,经过大量的实验验证,采用本发明提出的方法计算得到的结果比bootstrap方法更加准确。
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公开(公告)号:CN105762622B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201610294594.0
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
Abstract: 一种高功率窄线宽全光纤放大器,包括三级全光纤放大组件、水冷板和监测控制组件;三级全光纤放大组件包括第一光纤耦合器的输入端与种子激光相连,输出端与第一波分复用器相连;第一波分复用器的泵浦端与第一半导体泵浦源的尾纤相连,公共端与第一掺杂光纤的一端相连,第一掺杂光纤的另一端与第二波分复用器相连;第二光纤耦合器的输出端与第一信号/泵浦功率合束器相连,其公共端与第二掺杂光纤相连;第三光纤耦合器输入端与第二光隔离器相连,第三光纤耦合器与第二信号/泵浦功率合束器相连;第三掺杂光纤的另一端与第二泵浦光剥除器的一端相连,第二泵浦光剥除器另一端与准直器的尾纤相连。本发明具有易实现和推广、能够提高系统安全性等优点。
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公开(公告)号:CN105762623B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610296474.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
Abstract: 本发明公开了一种高功率单频脉冲全光纤激光器,包括单频连续激光种子源、强度调制组件、相位调制组件、信号发生组件和全光纤放大组件,所述单频连续激光种子源发出的种子光依次经过强度调制组件、相位调制组件和全光纤放大组件;所述强度调制组件产生脉冲激光,所述脉冲激光在全光纤放大组件中存在自相位调制效应,所述相位调制组件对脉冲激光施加一个相位调制,所述信号发生组件用来为强度调制组件和相位调制组件提供电驱动信号。本发明能够消除非线性相移引起的光谱展宽,使脉冲激光能够保持脉冲种子的单频特性。
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公开(公告)号:CN104777376B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510241153.X
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: G01R29/26
Abstract: 一种激光放大器相位噪声测量系统,包括主振荡器、光学分束器、相位调制器件、相位调制信号发生器、光程调节装置、光程调节装置控制器、待测激光放大器、激光准直系统、高反镜、功率接收器、全反镜、偏振旋转器、偏振合束器、起偏器、光电探测器、相位解调系统、3dB电学分束器、π/2相移器、数据采集模块;相位调制器件上连接有相位调制信号发生器,相位调制信号发生器用来给相位调制器件施加所需频率的调制信号,光程调节装置上连接有光程调节装置控制器,光程调节装置控制器对光程调节装置进行精确控制。本系统能够避免光束的偏振态、振幅比等因素对相位噪声测量系统的影响,实现激光相位噪声的精确测量。
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公开(公告)号:CN107171167A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710560107.5
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
CPC classification number: H01S3/06712 , G02B6/255 , H01S3/06708 , H01S3/06741
Abstract: 本发明提供一种基于全光纤光学参量振荡器的977nm激光源,采用高品质的1064.1nm光纤激光器作为泵浦源,利用光子晶体光纤中的四波混频效应实现了频率变换,得到了977nm的高光束质量单模激光输出。本发明具有结构简单、体积紧凑、可靠性高、鲁棒性强的特点,在科学研究、工程技术中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN107017546A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710377157.X
申请日:2017-05-25
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
IPC: H01S3/042
CPC classification number: H01S3/042
Abstract: 一种可实现模式损耗控制的高功率光纤高效冷却装置及方法,包括高功率光纤、中空的金属细管、内部具有流动冷却液体的热沉以及导热介质,高功率光纤从金属细管的一端穿插入金属细管内部并从金属细管的另一端穿出;在穿插有高功率光纤的金属细管内,高功率光纤与金属细管内壁间填充有导热介质,通过导热介质将高功率光纤的热量均匀地传导到金属细管上;热沉上设置有供金属细管两端固定的接口,弯曲穿插有高功率光纤的金属细管并将弯曲成型的金属细管置于热沉内的流动冷却液体之中,金属细管的两端分别固定在热沉上设置的接口处。本发明实现高功率光纤径向均匀高效散热,同时通过一定范围内的任意形态地弯曲光纤,实现光纤激光模式损耗的控制。
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公开(公告)号:CN104808347B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510241041.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学
Abstract: 一种基于双折射晶体的高占空比合束系统,包括偏振态旋转系统、准直器排布系统、高占空比合成系统。首先利用偏振态旋转系统实现对入射光束的偏振态控制,随后经过准直器排布系统对需要拼接的光束进行合理的空间排布,最后经过高占空比合成系统对整个阵列进行高占空比孔径拼接。本发明适合大尺寸的激光合成,可以有效的降低各个合束器件上激光的功率密度,提高整个相干合成系统的合成孔径,便于合成光束的远距离传输。且本发明可以实现任意路光束、任意排布结构阵列的高占空比孔径填充。
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