一种光束光斑位移放大测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN115077392B

    公开(公告)日:2025-05-27

    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。

    一种籽棉多参数无损检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119936013A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411832366.5

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种籽棉多参数无损检测方法及系统,涉及籽棉检测技术领域。本发明的技术要点包括:利用图像采集装置采集待测籽棉样品的正面和背面两组图像,每组图像包含一张透射成像图像和一张反射成像图像;对两张透射成像图像,利用训练好的棉籽个数统计模型进行棉籽个数统计,得到籽棉中棉籽数量,进而根据棉籽数量计算得到籽棉衣分率;对两张反射成像图像,利用训练好的颜色级检测模型进行推理,检测出籽棉颜色级;对两张透射成像图像和两张反射成像图像,识别并计算出杂质的像素尺寸,根据像素尺寸与实际尺寸的比例及各类杂质的平均密度求出杂质的重量,从而检测出籽棉含杂率。本发明具有快速、无损、标准化、仪器化和一机多检等优势。

    用于监测天然气泄露位置和浓度的差分吸收激光雷达系统

    公开(公告)号:CN118884463A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410818109.X

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于监测天然气泄露位置和浓度的差分吸收激光雷达系统,涉及天然气泄露监测技术领域。所述系统包括信号采集子系统和信号处理子系统;其中信号采集子系统包括激光器、光电探测器、云台、扩束器、望远镜单元;激光器用于发射激光,光电探测器用于将光辐射信号转换为回波电压信号,云台将实时监测的角度信息传输至信号处理子系统;扩束器用于扩大光斑,压缩发散角;望远镜单元用于收集会聚反射回的光辐射信号;信号处理子系统用于将光电探测器传输的微弱电信号放大,并将模拟信号转换为数字信号,对各个角度信息对应的数字信号进行处理,获取甲烷气体浓度和泄漏区位置。本发明系统能够精确测量天然气泄露位置及浓度,抗干扰性更强。

    一种列车轮对几何参数在线检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116295058A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310020353.7

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提出了一种列车轮对几何参数在线检测方法及系统,属于列车轮对检测的技术领域。本发明的步骤为基于平面棋盘格‑同心圆互补靶标静态标定测量系统的相机的内参数、外参数,确定光平面方程,完成相机的光平面标定;激光对射传感器获取来车信号,上位机发出指令开启补光装置,并利用光平面标定后的相机采集列车轮对图像;基于IMU陀螺仪传感器和改进PID负反馈算法实时补偿相机姿态误差;对采集到的列车轮对图像进行预处理,利用Steger算法在线提取激光光条中心线;利用光平面方程在线计算列车轮对内径、外径、轮辋宽度、轮缘厚度的几何参数。本发明具有标定定精度高、实时检测速度快、可适用于复杂作业环境等优点。

    一种多参数检测方法与装置

    公开(公告)号:CN114383500A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011152313.0

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种多参数检测方法与装置,属于光电检测技术领域。采用基于位置敏感光电探测器的高精度光电式边缘检测和精密电控位移台相结合的方法,可以实现镜面级表面物体的尺寸参数的非接触、高精度在线自动检测,设定参数下检测精度可达5微米;采用三角测距法实现镜面级表面物体的表面平面度的非接触、高精度在线自动检测,设定参数下检测精度可达1微米;在实现多参数同步检测的情况下,整个系统可以单个光源作为系统光源,探测单元高效复用,结构简单灵活。本发明所提方法可以解决目前已有检测方法分别存在的检测精度不高、可检测尺寸范围较小、材质受限、系统复杂等问题。

    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。

    地铁屏蔽门异物检测装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211086646U

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201922459580.1

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本实用新型提供了一种地铁屏蔽门异物检测装置,包括:用于进行地铁屏蔽门异物探测的激光器单元和探测器单元;分别与所述激光器单元和所述探测器单元电连接的处理器单元;其中,所述处理器单元用于驱动所述激光器单元和所述探测器单元,并对所述激光器单元和所述探测器单元的检测数据进行分析后上传至地铁驾驶控制室。通过本实用新型的技术方案,能够实时、高效、精准地进行异物检测。

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