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公开(公告)号:CN114370944B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210059117.1
申请日:2022-01-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有标定和修正功能的实时在线温度监测方法及系统,涉及红外光测技术领域,包括:标定阶段和测量阶段;标定阶段通过神经网络训练得到温度反演模型;测量阶段采集待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号、第二光强信号和分束镜的分光比例;将待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号和第二光强信号的比值、以及分束镜的分光比例作为温度反演模型的输入,计算得到待测物的温度值。本申请在温度反演模型的拟合中,加入了待测物倾斜、分束镜分光比例不精确等影响光强信号的因素,自动标定出待测物的倾斜角度、分束镜分光比例分布,使得利用神经网络拟合出的温度反演模型更加准确,从而使利用温度反演模型反演出的待测物的温度值更精确。
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公开(公告)号:CN114419169B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210086754.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种多波段相机高精度超宽动态成像的优化方法和系统,涉及多波段检测领域,包括标定阶段和测量阶段;在标定阶段形成标定合成图像后,消除光路传输模块的第一层次系统误差,得到修正后的光路传输模块;消除光路传输模块的第二层次系统误差,得到需要被消除的残余色差畸变参数;在测量阶段,待测物辐射光经过修正后的光路传输模块,形成最终合成光路;多波段相机接收最终合成光路,反代入残余色差畸变参数,形成最终合成图像。本申请在标定阶段对光路传输模块中的各光学元件进行调整并消除系统误差,优化光路传输路径,如此,在对待测物进行测量时,可以提高多波段信息的接收准确性,从而能够提高成像质量。
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公开(公告)号:CN114370944A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210059117.1
申请日:2022-01-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有标定和修正功能的实时在线温度监测方法及系统,涉及红外光测技术领域,包括:标定阶段和测量阶段;标定阶段通过神经网络训练得到温度反演模型;测量阶段采集待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号、第二光强信号和分束镜的分光比例;将待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号和第二光强信号的比值、以及分束镜的分光比例作为温度反演模型的输入,计算得到待测物的温度值。本申请在温度反演模型的拟合中,加入了待测物倾斜、分束镜分光比例不精确等影响光强信号的因素,自动标定出待测物的倾斜角度、分束镜分光比例分布,使得利用神经网络拟合出的温度反演模型更加准确,从而使利用温度反演模型反演出的待测物的温度值更精确。
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公开(公告)号:CN117517341A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311470903.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于熔池特征的缺陷高精度实时在线监测方法与系统,方法包括标定阶段和测量阶段;系统包括光电信号采集模块、温度信号采集模块和计算模块;标定阶段采集熔池不同区域的温度信号,通过熔池不同区域温度信号的幅频信息与缺陷之间的关联程度确定熔池缺陷响应的高灵敏区域;采集熔池缺陷响应的高灵敏区域辐射光的光电信号,将其幅频信息转换为二维图像,通过卷积神经网络建立光电信号的二维图像与缺陷之间的关联模型;测量阶段实时在线采集熔池缺陷响应的高灵敏区域辐射光的光电信号;将其幅频信息转换的二维图像输入关联模型,实时检测熔池缺陷是否产生。
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公开(公告)号:CN114419169A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210086754.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种多波段相机高精度超宽动态成像的优化方法和系统,涉及多波段检测领域,包括标定阶段和测量阶段;在标定阶段形成标定合成图像后,消除光路传输模块的第一层次系统误差,得到修正后的光路传输模块;消除光路传输模块的第二层次系统误差,得到需要被消除的残余色差畸变参数;在测量阶段,待测物辐射光经过修正后的光路传输模块,形成最终合成光路;多波段相机接收最终合成光路,反代入残余色差畸变参数,形成最终合成图像。本申请在标定阶段对光路传输模块中的各光学元件进行调整并消除系统误差,优化光路传输路径,如此,在对待测物进行测量时,可以提高多波段信息的接收准确性,从而能够提高成像质量。
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