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公开(公告)号:CN101551239B
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN200910029163.1
申请日:2009-01-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种表面为曲面的金属表面硬化层深度的测量方法,其特征在于:采用光热辐射测量法进行测量,分别获得样品在硬化前和硬化后的样品表面温度场的振幅和相位相对于调制光的频率变化的测量值;然后进行自归一化处理,得到对应于频率值的归一化的振幅和相位的值;再利用平面理论采用正向数值拟合算法拟合获得热导率随深度变化的轮廓曲线;由热导率轮廓曲线分析得出硬化深度。本发明通过热物理性质深度轮廓的重建得到金属样品表面硬化层的深度,方便地实现了对表面为曲面的金属样品的表面硬化层厚度的无损测量。
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公开(公告)号:CN101551239A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910029163.1
申请日:2009-01-07
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种表面为曲面的金属表面硬化层深度的测量方法,其特征在于:采用光热辐射测量法进行测量,分别获得样品在硬化前和硬化后的样品表面温度场的振幅和相位相对于调制光的频率变化的测量值;然后进行自归一化处理,得到对应于频率值的归一化的振幅和相位的值;再利用平面理论采用正向数值拟合算法拟合获得热导率随深度变化的轮廓曲线;由热导率轮廓曲线分析得出硬化深度。本发明通过热物理性质深度轮廓的重建得到金属样品表面硬化层的深度,方便地实现了对表面为曲面的金属样品的表面硬化层厚度的无损测量。
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公开(公告)号:CN108761601A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810475788.X
申请日:2018-05-17
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/1876
Abstract: 本发明公开了一种多光谱光子筛,光子筛上设有环带状分布的通光小孔,所述通光小孔的位置分布满足:,其中为设计焦距,m为通光环带的环带序号,P为谐衍射参数,P为大于1的整数,λ0为设计波长,和是第m环上第n个小孔的位置,。本发明根据谐衍射理论使多个波长共焦的特性,提出了新型的谐衍射光子筛,使得光子筛可有效工作在可见光范围内的4个波长(分别为λ=437.5,500,583.3和700 nm)。使得单片光子筛实现多光谱色差成像,验证了设计理论。本发明提出的消色差的思想,不仅仅适用于光子筛,对于DOE有普遍的适用性。
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公开(公告)号:CN110501768A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810476042.0
申请日:2018-05-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种多光谱、大带宽光子筛,光子筛上设有环带状分布的通光小孔,所述通过小孔的位置分布满足: ,其中为设计焦距,m为通光环带的环带序号,P为谐衍射参数(P为大于1的整数),α为三次位相编码系数, 为波数,λ0为设计波长,R为光子筛的半径,和 是第m环上第n个小孔的位置, 。本发明提出了新的多光谱、大带宽光子筛,使得光子筛可有效工作在可见光范围内的4个波段,使得单片光子筛实现多光谱、大带宽消色差成像。
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公开(公告)号:CN101344384B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810196260.5
申请日:2008-08-25
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种钢铁表面硬化层深度的非接触无损检测方法,其特征在于,包括下列步骤:(1)将经过调制的激光束照射在待测样品上,用红外探测器接收样品的热辐射,获得热辐射信号随入射激光束调制频率变化的测量值;(2)根据步骤(1)获得的测量值采用正向数值拟合算法拟合获得热导率随深度变化的轮廓曲线;(3)根据热导率变化的极限值确定待测样品硬化层的深度。本发明采用光热辐射技术,通过热物理性质深度轮廓的重建得到钢铁样品表面硬化层的深度,经实验验证,得到重建的热导率曲线与显微硬度曲线有很好的一致性。
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公开(公告)号:CN101344384A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810196260.5
申请日:2008-08-25
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种钢铁表面硬化层深度的非接触无损检测方法,其特征在于,包括下列步骤:(1)将经过调制的激光束照射在待测样品上,用红外探测器接收样品的热辐射,获得热辐射信号随入射激光束调制频率变化的测量值;(2)根据步骤(1)获得的测量值采用正向数值拟合算法拟合获得热导率随深度变化的轮廓曲线;(3)根据热导率变化的极限值确定待测样品硬化层的深度。本发明采用光热辐射技术,通过热物理性质深度轮廓的重建得到钢铁样品表面硬化层的深度,经实验验证,得到重建的热导率曲线与显微硬度曲线有很好的一致性。
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