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公开(公告)号:CN107576633B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710678576.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用改进的3PIE技术检测光学元件内部缺陷的方法,首先假设内部缺陷全部分布于光学元件后表面,利用传统叠层衍射成像算法计算各缺陷在光学元件后表面的复振幅分布,针对每个缺陷利用自动对焦算法确定其轴向位置,然后根据其位置确定三维叠层衍射算法的轴向切片,最后复原出内部缺陷的振幅和相位。本发明可以获得缺陷的位置、尺寸等信息,且结构简单,适用于大口径光学元件的检测,且具有高的检测效率。
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公开(公告)号:CN109238657B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810990113.9
申请日:2018-08-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环带相位及位姿信息的非球面矢高重建方法,通过划分非球面镜的轴向移动路径,轴向移动非球面镜,获得每一步非球面镜的四步移相干涉图,对干涉图进行预处理,解包裹,用正割迭代法提取干涉图的零位环带,恢复每一步零位区域非球面镜的零位位置曲率半径,进行零位曲率半径矫正,恢复局部环域矢高,进行矢高连接,最终获得待测非球面镜的整个矢高信息。本发明能够获得待测非球面镜的矢高,从而恢复待测非球面镜的三维形貌。
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公开(公告)号:CN109687127A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811558012.0
申请日:2018-12-19
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: H01Q1/521 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q9/30 , H01Q21/00 , H01Q21/0075
Abstract: 本发明公开了一种高隔离度全向性收发天线,包括两个单极子天线单元以及连接两个单极子天线单元的去耦合网络,所述去耦合网络为设置在介质板正面的传输线以及设置在背面的接地面,所述传输线两端分别连接两个单极子天线单元的馈线部分,传输线在印制板中间构成一个方环。本发明具备良好的收发端口高隔离度特性,工作频率3.2GHz±50MHz,端口隔离度可达45dB以上,并且安装简易,适用于基于测角测距技术的小型机载定位系统。
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公开(公告)号:CN111900708A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010589347.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有限流功能的软开关固态功率控制器,包括交流输入电源、第一~第四功率开关管、第一~第四功率二极管、功率电阻和感应电阻;第一、第二功率开关管串联构成主支路,第三、第四功率开关管串联构成限流支路;当两个分支都关闭时为关闭状态;当两个分支都打开时为打开状态;当主支路关闭,限流支路打开时为限流状态。当峰值电流绝对值超过阈值时,SSPC进入限流状态;当交流SSPC进入限流状态时,用节点断电处的电压绝对值判断是否发生短路故障,如果是则进入关闭状态;经过限流处理后,当电流绝对值低于阈值时,SSPC恢复导通状态。本发明提高了SSPC启动大容量电容负载的能力以及在大功率应用中短路保护的安全性。
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公开(公告)号:CN107655405A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710754300.2
申请日:2017-08-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用自聚焦迭代算法消除物体与CCD间轴向距离误差的方法,步骤如下:根据菲涅尔衍射理论建立了轴向距离误差模型,通过复原物体振幅的清晰度测量计算出轴向距离。即在叠层成像过程中,使用菲涅耳衍射积分将重建的图像传播到轴向距离不同的平面并计算每一平面处的Tamura系数即为清晰度评价指标,Tamura系数为极大值点时产生最清晰的复原图像。将该处对应的轴向距离用作下一次迭代的新轴向距离,重复该过程直到轴向距离收敛,进而得到准确的轴向距离。本发明对于叠层成像过程中轴向距离误差纠正结果好,运算速度快,图像复原分辨率高。可运用于生物显微、光学测试等领域。
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公开(公告)号:CN107576633A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710678576.7
申请日:2017-08-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用改进的3PIE技术检测光学元件内部缺陷的方法,首先假设内部缺陷全部分布于光学元件后表面,利用传统叠层衍射成像算法计算各缺陷在光学元件后表面的复振幅分布,针对每个缺陷利用自动对焦算法确定其轴向位置,然后根据其位置确定三维叠层衍射算法的轴向切片,最后复原出内部缺陷的振幅和相位。本发明可以获得缺陷的位置、尺寸等信息,且结构简单,适用于大口径光学元件的检测,且具有高的检测效率。
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公开(公告)号:CN107271150A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710497254.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: G01M11/0292 , G06F17/16 , G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种基于干涉测量及灵敏度矩阵的计算机辅助装调方法,首先在待测件沿光轴方向扫描过程中的每一个预设位置,利用高精度位移装置,使得待测件的四个失调量产生已知的变化量,然后将这些变化量与干涉仪测得的相位的Zernike系数联系起来,建立该位置的灵敏度矩阵,接着根据测得相位计算元件的失调量,最后根据失调量进行干涉仪的装调。本发明方法降低了理想模型不符合实际对计算失调量的影响,有效减少了工作量。
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公开(公告)号:CN107655405B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710754300.2
申请日:2017-08-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用自聚焦迭代算法消除物体与CCD间轴向距离误差的方法,步骤如下:根据菲涅尔衍射理论建立了轴向距离误差模型,通过复原物体振幅的清晰度测量计算出轴向距离。即在叠层成像过程中,使用菲涅耳衍射积分将重建的图像传播到轴向距离不同的平面并计算每一平面处的Tamura系数即为清晰度评价指标,Tamura系数为极大值点时产生最清晰的复原图像。将该处对应的轴向距离用作下一次迭代的新轴向距离,重复该过程直到轴向距离收敛,进而得到准确的轴向距离。本发明对于叠层成像过程中轴向距离误差纠正结果好,运算速度快,图像复原分辨率高。可运用于生物显微、光学测试等领域。
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公开(公告)号:CN107271150B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710497254.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于干涉测量及灵敏度矩阵的计算机辅助装调方法,首先在待测件沿光轴方向扫描过程中的每一个预设位置,利用高精度位移装置,使得待测件的四个失调量产生已知的变化量,然后将这些变化量与干涉仪测得的相位的Zernike系数联系起来,建立该位置的灵敏度矩阵,接着根据测得相位计算元件的失调量,最后根据失调量进行干涉仪的装调。本发明方法降低了理想模型不符合实际对计算失调量的影响,有效减少了工作量。
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