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公开(公告)号:CN115015885B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210637260.4
申请日:2022-06-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S7/484 , G01S7/4861 , G01S17/26
Abstract: 本发明提供一种可消除测距歧义的色散干涉测距系统,包括分束器、色散单元和光谱仪,分束器将输入的光信号分成两路,一路通过色散单元传输给参考镜,色散单元对所述光信号中具有不同波长的光谱成分的光程进行不同的调节,参考镜接收到各个光谱成分后,按原路径通过色散单元将第一反射光返回给分束器;另一路传输给待测目标,待测目标将第二反射光返回给分束器,在分束器处第一反射光和第二反射光发生干涉,产生干涉光;光谱仪对干涉光谱进行采集,并对干涉光谱进行处理,获得干涉光谱相位;根据干涉光谱中相位突变点的漂移量获得实际距离。本发明从根本上解决了在波形图的周期结束点和转折点处,测量距离与实际距离之间关系模糊的问题。
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公开(公告)号:CN114812427B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210430170.8
申请日:2022-04-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种具有纳米级分辨率的超快成像系统,包括激光器、参考臂、测量臂和探测器,激光器产生的激光信号被分成两路,一路传输给参考臂,另一路传输给测量臂,参考臂根据激光信号中光谱成分波长的不同,对各个光谱成分的光程进行对应调节,使得各个光谱成分从激光器传输给探测器所经历的光程长度不同;测量臂将激光信号转换为具有不同波长的平行光,并入射至待测物上,待测物上各个位置在接收到平行光后,通过测量臂将反射光反向传输给探测器,待测物上各个位置处的深度信息被加载至反射光的光谱中;激光信号和反射光在探测器处发生干涉,生成干涉信号,根据干涉信号中的二次项相位,确定待测物各个位置处的实际深度。本发明提高了待测物的深度测量精度,可达纳米量级。
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公开(公告)号:CN115325954A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210947903.5
申请日:2022-08-09
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/16 , G01K1/12 , G01K1/14 , G01K11/3206
Abstract: 本发明提供一种用于高温应变测量的光纤光栅传感器,包括基板、设于基板上的第一隔热结构以及设于基板上且位于第一隔热结构左右两侧的支撑块,左右侧第二隔热结构对应穿过左右侧支撑块,与第一隔热结构的左右侧开口对准;光纤光栅依次穿过左右两侧的第二隔热结构,左右两侧的第二隔热结构间隔设置,两者之间的光纤光栅段为栅区;光纤光栅分别与两个第二隔热结构的外端口固定连接;栅区以及两个第二隔热结构中的对应部分均悬空设于第一隔热结构内;在待测物发生应变时,带动对应第二隔热结构移动,从而带动光纤光栅拉伸;根据栅区的拉伸量,来确定待测物的应变。本发明结构简单,在高温环境下对光纤光栅的保护隔热效果良好,可实现应变精确测量。
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公开(公告)号:CN115330904A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210947902.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种基于离散点曲率和曲线长度的形状恢复方法,包括针对每两个相邻离散点,根据两个相邻离散点的曲率以及两个相邻离散点之间的曲线长度,计算出两个相邻离散点之间圆弧的圆弧半径和圆心角;针对每两个相邻离散点之间的圆弧,做通过该圆弧一端点的切线,将切线方向作为x轴,将通过该端点的半径方向作为y轴,建立圆弧的坐标系;根据圆弧的圆弧半径和圆心角,得到圆弧在其坐标系下的参数方程;选择所有坐标系中的任意一个作为固定坐标系,将其他坐标系作为平移坐标系,将各个平移坐标系下圆弧的参数方程平移至固定坐标系下;将固定坐标系下的各个圆弧按序连接,在固定坐标系下恢复出曲线形状。本发明数据处理量小、准确度和精度高。
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公开(公告)号:CN115790405B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211375844.5
申请日:2022-11-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明提供一种曲面透明物体超快层析系统,其中色散介质将激光信号转换为系列光脉冲,一路作为探测光发送给成像装置,另一路作为参考光通过可调延迟介质发送给第三耦合器;成像装置对曲面透明物体进行点扫描,通过曲面透明物体的光脉冲被传输至第二耦合器;第二耦合器将接收到的光脉冲中的一路传输给处理装置,以使处理装置获得该光脉冲的探测光程,另一路传输给第三耦合器;处理装置根据光脉冲的波长和探测光程,确定可调延迟介质针对该波长光脉冲的延迟调节量,以使输入至第三耦合器的参考光和探测光耦合生成光强最大的干涉光信号;处理装置基于对应干涉电信号分析曲面透明物体对应位置处厚度,由此可提高点扫描成像对样品厚度的层析速度。
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公开(公告)号:CN119665829A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411851226.2
申请日:2024-12-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种接触式光栅位移传感器,包括外壳以及设置于外壳内的光电探测芯片、探针和驱动机构,探针上设有标尺光栅,驱动机构驱动标尺光栅和探针沿着测量方向从外壳移出,光电探测芯片将光源投射到标尺光栅上的对应区域处,标尺光栅将用于表征对应区域的光信号反射回光电探测芯片,光电探测芯片投射的光源与外壳的相对位置关系固定;根据光电探测芯片探测到的光信号,确定标尺光栅的移动距离,根据标尺光栅的移动距离以及标尺光栅与探针的相对位置关系,确定探针从外壳移出的距离,从而确定接触式光栅位移传感器的固定面与待测面在测量方向上的距离。本发明可以使传感器探头的量程尺寸比突破传统0.5的限制,实现传感器体积压缩。
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公开(公告)号:CN116679287A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310614103.6
申请日:2023-05-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种色散线性输出的光栅对参数匹配方法,包括根据光信号的中心波长对应的目标时延值Dλ、光栅对中两光栅平行时的第一光栅方程以及与目标时延值Dλ有关的第一延时群方程,确定光栅对的垂直间距h和光信号在光栅对中第一个光栅上的入射角i;根据光栅对中两光栅不平行时的第二延时群方程、确定的垂直间距h和入射角i,计算出光信号中对应两个光谱成分的群时延,根据两个光谱成分的群时延和波长,确定两个光谱成分的群时延‑波长斜率,使确定的群时延‑波长斜率等于群时延‑波长的目标斜率k,计算出光栅对中第二个光栅的偏移角ε。本发明可以使光栅对输出的光信号满足设定的时延‑波长线性要求。
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公开(公告)号:CN115718348A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211375797.4
申请日:2022-11-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种曲面透明物体成像系统,其中第一耦合器将激光信号中一路发送给成像装置,另一路经延迟处理后发送给第三耦合器;成像装置将激光信号照射至曲面透明物体上的一位置上,激光信号通过曲面透明物体上该位置后被传输至第二耦合器;第二耦合器将其接收到的激光信号中一路通过探测器、信号采集器转换成光程电信号,另一路传输给第三耦合器;部分光谱成分在第三耦合器处耦合生成光强最大的干涉光信号;处理装置根据接收到光程电信号的时刻,确定对应波长光谱成分的探测光程,根据对应干涉电信号对应光谱成分波长和确定出的对应探测光程,确定曲面透明物体上该位置与成像装置上激光信号出射点之间的距离和该位置处的厚度。
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公开(公告)号:CN115015885A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210637260.4
申请日:2022-06-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01S7/484 , G01S7/4861 , G01S17/26
Abstract: 本发明提供一种可消除测距歧义的色散干涉测距系统,包括分束器、色散单元和光谱仪,分束器将输入的光信号分成两路,一路通过色散单元传输给参考镜,色散单元对所述光信号中具有不同波长的光谱成分的光程进行不同的调节,参考镜接收到各个光谱成分后,按原路径通过色散单元将第一反射光返回给分束器;另一路传输给待测目标,待测目标将第二反射光返回给分束器,在分束器处第一反射光和第二反射光发生干涉,产生干涉光;光谱仪对干涉光谱进行采集,并对干涉光谱进行处理,获得干涉光谱相位;根据干涉光谱中相位突变点的漂移量获得实际距离。本发明从根本上解决了在波形图的周期结束点和转折点处,测量距离与实际距离之间关系模糊的问题。
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公开(公告)号:CN114923588A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210657052.0
申请日:2022-06-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种基于信号谱乘积分析的中心波长解调方法和系统,该系统包括光源、环形器、待测器件、分光模块、光电探测阵列和中心波长解调模块,光源通过环形器将光源信号提供给待测器件,待测器件将反射信号谱反向传输回该环形器,经由环形器传输给分光模块,分光模块将反射信号谱分离成多个独立的纵模,光电探测阵列对多个纵模进行一一对应的稀疏采样,并将采集到的各个纵模传输给中心波长解调模块;中心波长解调模块基于信号谱乘积,对各个纵模进行分析解调,获得待测器件的中心波长。本发明结构简单,解调所基于的数据量少,且解调方法简单,解调速度快。
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