一种光束光斑位移放大测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN115077392A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210673757.1

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提出了一种光束光斑位移放大测量系统及测量方法,聚焦的待测光束被放置在聚焦焦点附近的光阑部分遮挡;被光阑部分遮挡的待测光束入射到位置敏感光电探测器的感光面上,形成缺损光斑;待测光束若发生空间位置变化导致光阑遮挡处的光束光斑产生与被遮挡方向平行的位移d,位置敏感光电探测器的感光面上将产生放大的光斑缺损变化量D=dL2/L1,输出的光斑位移放大L2/L1倍,L1为光阑与聚焦焦点在光线行进方向上的距离;L2为PSD与聚焦焦点在光线行进方向上的距离。本发明使位置敏感光电探测器上光斑能量重心位置变化获得与光斑尺寸变化相同倍数的放大,可大幅提高光束光斑位移测量灵敏度,结构简单灵活,便于不同应用集成整合,且成本低。

    一种背接触钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113380950A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110518912.8

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明提出了一种背接触钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池包括衬底,衬底的上侧交替间隔设置有正电极和负电极,正电极的上侧设置有空穴传输层,负电极的上侧设置有电子传输层,空穴传输层和电子传输层的上侧设置有钙钛矿层,钙钛矿层的上侧设置有封装胶层,封装胶层的上侧设置有透明盖板。本发明由于电池入光面没有电极结构阻挡,能够增大太阳能电池吸收光的面积响,增大电池短路电流,进而有效提高太阳能电池的光电转换效率。同时,由于电极部分与钙钛矿层分布于在器件的两侧,有利于对电池的二次修复和回收利用,大幅度降低电池的维护和使用成本。

    一种背接触钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113380950B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110518912.8

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明提出了一种背接触钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池包括衬底,衬底的上侧交替间隔设置有正电极和负电极,正电极的上侧设置有空穴传输层,负电极的上侧设置有电子传输层,空穴传输层和电子传输层的上侧设置有钙钛矿层,钙钛矿层的上侧设置有封装胶层,封装胶层的上侧设置有透明盖板。本发明由于电池入光面没有电极结构阻挡,能够增大太阳能电池吸收光的面积响,增大电池短路电流,进而有效提高太阳能电池的光电转换效率。同时,由于电极部分与钙钛矿层分布于在器件的两侧,有利于对电池的二次修复和回收利用,大幅度降低电池的维护和使用成本。

    一种棉花异性纤维在线检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114419011A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210081951.0

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明提出了一种棉花异性纤维在线检测方法及系统,步骤为:偏振相机实时对激光照射的棉花的检测区域进行图像采集;采集的图像组成样本数据,对样本数据进行数据增强,得到增强后的样本集;利用迁移学方法对样本集进行预训练得到预分类的图像;预分类的图像经过并行级联深度学习方法进行识别分类得到异纤的种类及位置;通过CLAHE算法对识别分类后的图像进行直方图均衡得到带有目标检测框的异纤位置;异纤ROI算法对目标检测框的异纤位置进行提取得到异纤目标的几何参数。本发明实现了光机电算一体化,能够针对各种异性纤维实现超高准确率的检测,准确率能够达到98%以上;通过组合两种并行卷积神经网络,实现多类异纤在线准备分类识别。

    一种光电式边缘检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111721235B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010704608.8

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明提出了一种光电式边缘检测系统及其检测方法,包括光源,所述光源通过准直器与光阑相配合,光阑与位置敏感光电探测器相配合,根据待测物材质的不同光学性质,光源、准直器和光阑与位置敏感光电探测器位于待测物体同侧或两侧,位置敏感光电探测器与信号处理单元相连接。本发明通过将物体边缘检测转化为测量光束光斑强度中心位置变化检测,实现了物体边缘的非接触、高精度检测,能够针对不同待测物体边缘特征,通过特定光阑对测量光束进行相应整形,大大提高物体边缘检测的灵敏度和稳定性;并且本发明整体结构简单灵活,可针对不同光学性质的材质进行调整,便于现场测量。

    一种斑点噪声被抑制的大视区计算全息显示方法

    公开(公告)号:CN111580372B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010423114.2

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本发明提出一种斑点噪声被抑制的大视区计算全息显示方法。该方法中被记录物体通过像素分离生成多个物点组,每一个物点组的信息被记录成一幅大尺寸CGH。另外,具有随机相位分布的衍射光学元件(DOE)被制作。在水平方向上,将不同的DOE和一幅大尺寸CGH分别进行拼接,从而一个物点组对应生成多幅合成CGH。最后,利用时间复用技术,将合成CGH加载到平面排布结构的三个SLM上进行再现,每一幅干涉图的衍射边界角均等于SLM的最大衍射角,从而实现再现像视区的扩大;同时通过平均作用和相邻像素之间的分离,再现像上的斑点噪声被明显地抑制。

    一种棉花异性纤维在线检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114419011B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202210081951.0

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明提出了一种棉花异性纤维在线检测方法及系统,步骤为:偏振相机实时对激光照射的棉花的检测区域进行图像采集;采集的图像组成样本数据,对样本数据进行数据增强,得到增强后的样本集;利用迁移学方法对样本集进行预训练得到预分类的图像;预分类的图像经过并行级联深度学习方法进行识别分类得到异纤的种类及位置;通过CLAHE算法对识别分类后的图像进行直方图均衡得到带有目标检测框的异纤位置;异纤ROI算法对目标检测框的异纤位置进行提取得到异纤目标的几何参数。本发明实现了光机电算一体化,能够针对各种异性纤维实现超高准确率的检测,准确率能够达到98%以上;通过组合两种并行卷积神经网络,实现多类异纤在线准备分类识别。

    一种介电和压敏双功能陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN119504254A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411625782.8

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明属于介电和压敏材料技术领域,公开了一种介电和压敏双功能陶瓷及其制备方法,用以解决无法同时具备优异的介电常数、介电损耗、击穿场强及非线性系数的技术问题。该陶瓷材料由(Y0.5+xBi0.5‑x)2/3Cu3Ti4O12表示,‑0.1≤x≤0.1。以氧化钇、氧化铋、醋酸铜、氧化钛为起始原料,按化学式比例混合,加入乙二胺,室温搅拌后保温一定时间,得到陶瓷粉体,分离、清洗、烘干后压片烧结得到陶瓷材料。本发明制备的陶瓷材料在10 kHz下的介电常数可达14250,介电损耗低至0.017,击穿场强高达17.8 kV/cm,非线性系数为7.9。该陶瓷材料在大容量电容器、高能量密度存储和压敏电阻器等领域具有重要的应用前景。

    一种光电式边缘检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111721235A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010704608.8

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明提出了一种光电式边缘检测系统及其检测方法,包括光源,所述光源通过准直器与光阑相配合,光阑与位置敏感光电探测器相配合,根据待测物材质的不同光学性质,光源、准直器和光阑与位置敏感光电探测器位于待测物体同侧或两侧,位置敏感光电探测器与信号处理单元相连接。本发明通过将物体边缘检测转化为测量光束光斑强度中心位置变化检测,实现了物体边缘的非接触、高精度检测,能够针对不同待测物体边缘特征,通过特定光阑对测量光束进行相应整形,大大提高物体边缘检测的灵敏度和稳定性;并且本发明整体结构简单灵活,可针对不同光学性质的材质进行调整,便于现场测量。

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