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公开(公告)号:CN119155409A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411058536.9
申请日:2024-08-02
Applicant: 重庆大学
IPC: H04N1/44 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06T5/10 , H04L9/00
Abstract: 本发明公开一种三维数据加密方法,包括以下步骤:1)获取三维地理空间对应的序列图像;2)对序列图像预处理,得到预处理后的序列图像;3)构建3‑D全卷积残差U‑net网络模型;4)利用3‑D全卷积残差U‑net网络模型对预处理后的序列图像进行分割,得到多幅分割图像;5)利用离散小波变换法提取分割图像的低频子带,得到近似图像;6)利用第一混沌序列对近似图像的像素位置进行置乱,得到第一加密图像;7)利用第二混沌序列对第一加密图像进行双向扩散和行列置乱,得到最终的加密图像。本发明不仅能有效保证三维数据加密的精准性,还能进一步提升加密后的三维数据的安全性。
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公开(公告)号:CN113607209B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202110708912.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 重庆大学 , 中国航发四川燃气涡轮研究院
Abstract: 本发明公开一种基于FBG对的温度应变双参数测量系统,包括扫频激光器(1)、光分路器(2)、多路检测通道、信号处理与控制模块(8);所述多路检测通道包括若干检测通道,每路检测通道包括光环形器(3)、光电探测器(6)和A/D采集模块(7),其中一路包括标准气体吸收池(4),其余每路均包括光纤传感器(5)。本发明采用了制作工艺相对简单的FBG对结构,可同时对同一位置处的温度和应变进行双参数测量,并且利用光纤光栅和光纤法珀的传感特性,提高了所测单参数的精度。
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公开(公告)号:CN113758599B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202110932333.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开一种用于动态总温测量的光纤法‑珀总温探针及其制作方法,探针包括毛细钢管(1)、传输光纤(2)和高热光系数膜(3);方法步骤为:1)在传输光纤(2)的侧面开设第一缺口,该缺口延伸至第一外延端的端面;3)在传输光纤(2)缺口处镀上一层高热光系数膜,2)形成光纤‑膜一体结构;3)传输光纤缺口表面与高热光系数膜表面形成光纤法‑珀腔;4)对光纤‑膜一体结构的第二外延端的端面进行处理,形成斜端面(7)5)将传输光纤(2)置于毛细钢管(1)内;6)将加工完成的用于动态总温测量的光纤法‑珀探针放在高温炉里,进行分阶段固化。本发明公开的光纤法‑珀探针不仅可实现高速动态测温,还具有尺寸小,后端光纤不需弯曲等优点。
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公开(公告)号:CN116105775A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211599699.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种光纤法珀传感器腔长高速解调与实时校验方法,包括以下步骤:1)标定法珀传感器腔长‑光强关系;2)所述计算解调模块对稀疏光谱进行处理,得到腔长参考值L2;所述计算解调模块从稀疏光谱中选定一路波长,并根据法珀传感器腔长‑光强关系对该波长对应的光强信号进行处理,得到腔长解调值L1;本发明使用相位法原理解调出的腔长值自校验系统的强度法解调值,克服了单一强度法易受传感器异动、环境变化等对解调精度带来的影响。
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公开(公告)号:CN111664839B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010427814.9
申请日:2020-05-20
Applicant: 重庆大学
IPC: G01C11/30 , H04N13/239
Abstract: 本发明公开了车载抬头显示虚像距离测量方法,包括以下步骤:1)搭建虚像距离测量系统;2)调节相机在眼动范围内的位置,扫描并计算出虚像宽度W;3)调节相机在眼动范围内的位置,扫描并计算出虚像高度H;4)通过图像处理算法计算出虚像在图像中的宽p;5)计算出虚像在相机的感光元件上的大小P;6)利用相机成像的相似三角形关系,计算出虚像距离L;本发明利用相机本身的光轴,采取扫描的方式获取虚像的大小,从而将单目视觉测距的原理成功应用到虚像测量领域,基于常规单目测距的原理,解决了测量设备要求高的问题。
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公开(公告)号:CN113758599A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110932333.8
申请日:2021-08-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开一种用于动态总温测量的光纤法‑珀总温探针及其制作方法,探针包括毛细钢管(1)、传输光纤(2)和高热光系数膜(3);方法步骤为:1)在传输光纤(2)的侧面开设第一缺口,该缺口延伸至第一外延端的端面;3)在传输光纤(2)缺口处镀上一层高热光系数膜,2)形成光纤‑膜一体结构;3)传输光纤缺口表面与高热光系数膜表面形成光纤法‑珀腔;4)对光纤‑膜一体结构的第二外延端的端面进行处理,形成斜端面(7)5)将传输光纤(2)置于毛细钢管(1)内;6)将加工完成的用于动态总温测量的光纤法‑珀探针放在高温炉里,进行分阶段固化。本发明公开的光纤法‑珀探针不仅可实现高速动态测温,还具有尺寸小,后端光纤不需弯曲等优点。
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公开(公告)号:CN111649771A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010536834.X
申请日:2020-06-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤法珀传感器的非扫描式解调系统,属于光纤传感技术领域。该系统包括:正透镜、第一自由曲面反射镜、第二自由曲面反射镜、光楔、平凸柱透镜、线阵CCD和数据处理器;正透镜用于接收从光纤法珀传感器获取的具有腔长信息的光,该光经过光纤出射到正透镜上,并将该光发散为平行光;第一自由曲面反射镜用于接收经正透镜发散后的平行光,将其转化为平顶光;第二自由曲面反射镜用于将平顶光出射方向准直,保证入射到光楔的信号光都垂直于其表面;平凸柱透镜用于将光楔透过的矩形光斑转化为一维线性光;线阵CCD用于探测经过平凸柱透镜透过的一维线性光,输出电压信号。本发明能有效解调信号对比度,可提高解调系统的解调精度。
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公开(公告)号:CN109307559A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811436144.6
申请日:2018-11-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种用于核设施温度测量的光纤法珀传感器封装结构及方法,属于光纤传感技术领域。该结构包括单模光纤、绝热导柱、法兰基座、毛细钢管、不锈钢铠装管和光纤法珀传感器;该方法为:在单模光纤顶端制作出光纤法珀传感器;将此光纤穿入到单端密封的毛细钢管中,并用耐高温胶粘接固定;将毛细钢管穿入到内径0.5mm的不锈钢铠装管中,使传感部位露出管外约2~3mm;将绝热导柱和不锈钢铠装管分别从两端装入法兰基座中;将毛细钢管与不锈钢铠装管、不锈钢铠装管与基座的接头处,焊接密封;将传感器整体进行退火处理。本发明突破了热电偶传感器在封装结构上的尺寸局限,为核设施的温度测量提供一种具有高速温度响应的传感方法。
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