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公开(公告)号:CN107843954A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711220688.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明属于天文光子学领域,具体涉及一种基于塑料光子晶体光纤预制棒的嵌入式光纤灯笼。本发明将多根塑料光纤去掉外包层后,插入具有周期性空气孔的塑料光子晶体光纤预制棒的靠中央的多个孔洞中,塑料闪烁光纤的排列方式不固定,因此还可根据实际需求将光纤嵌入到不同的空气孔中,制成不同形状的纤芯结构,这样更有利于光束的传输,然后对预制棒进行拉锥,从而把光纤灯笼制作成一端为多根光纤、另一端为光纤汇聚端的光纤连接器,其中,插入塑料光纤的多个孔洞成为光纤汇聚端的纤芯,没有插入塑料光纤的周围孔洞成为空气包层,最终实现对光的传输。本发明制作简单、结构灵活,光信号的损耗减小,可用于水切伦科夫探测器中。
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公开(公告)号:CN108570910B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810308846.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明涉及一种基于三维成像的道路检测方法及道路检测系统,基于三维成像的道路检测方法包括如下步骤:将三原色的激光作为光源投射到待检测路面;接收所述待检测路面的反射激光,并利用滤光片对所述反射光滤光处理后进行三维成像处理,获得待检测路面的三维彩色成像;基于所述三维彩色成像判断路面状况。本发明的有益效果是:所述基于三维成像的道路检测方法不仅可以提高道路检测的识别水平,还可以降低成像系统整体的输出功率。本发明还提供一种使用所述基于三维成像的道路检测方法的检测系统。
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公开(公告)号:CN108570910A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810308846.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明涉及一种基于三维成像的道路检测方法及道路检测系统,基于三维成像的道路检测方法包括如下步骤:将三原色的激光作为光源投射到待检测路面;接收所述待检测路面的反射激光,并利用滤光片对所述反射光滤光处理后进行三维成像处理,获得待检测路面的三维彩色成像;基于所述三维彩色成像判断路面状况。本发明的有益效果是:所述基于三维成像的道路检测方法不仅可以提高道路检测的识别水平,还可以降低成像系统整体的输出功率。本发明还提供一种使用所述基于三维成像的道路检测方法的检测系统。
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公开(公告)号:CN105328331B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510762082.8
申请日:2015-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B23K26/073 , B23K26/064 , B23K26/36 , B23K26/38
Abstract: 本发明提供的是一种用于激光车削和磨削复合加工的强聚焦光学系统及加工方法。包括准直系统和聚焦系统,其特征是:所述准直系统由三个球面镜构成,所述聚焦系统是由三个球面镜构成的圆形光斑聚焦系统或者是由一个柱面镜和两个球面镜构成的线型光斑聚焦系统。将激光器发射出的单束激光经过强聚焦光学系统聚焦成圆形光斑照射到旋转的工件表面上,工件按照规定的转速旋转,激光束沿轴向按照规定的速度扫描,激光束的光能转化成热能,工件上焦点区域材料被熔化、气化、抛出,车削加工出轴类零件。为提高加工速度、加工精度和表面质量,将激光器发射出的单束脉冲激光聚焦形式转换成线型光斑照射到已车削工件表面上,实现激光超薄磨削加工。
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公开(公告)号:CN111308616A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010195560.2
申请日:2020-03-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明一种1乘7型塑料光纤耦合器,采用圆柱套筒型结构,包括塑料闪烁光纤束、锥形波导、通信光纤、第一插芯、第二插芯、调整弹簧、法兰盘和耦合器外壳;所述塑料闪烁光纤束和通信光纤通过锥形波导连接,且所述塑料闪烁光纤设置在第一插芯中,所述锥形波导和通信光纤设置在第二插芯中,且两个插芯相对,所述法兰盘和耦合器外壳包裹在两个插芯外,所述调整弹簧设置在耦合器外壳和插芯中间,本发明提供了一种结构紧凑,连接精确,拆装方便,且具有防水功能的塑料光纤耦合器,解决了套管连接方式不稳固也难以操作的问题,适用于水下作业的闪烁光纤阵列。
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公开(公告)号:CN105328331A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510762082.8
申请日:2015-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B23K26/073 , B23K26/064 , B23K26/36 , B23K26/38
CPC classification number: B23K26/073 , B23K26/0648 , B23K26/0738 , B23K26/36 , B23K26/38
Abstract: 本发明提供的是一种用于激光车削和磨削复合加工的强聚焦光学系统及加工方法。包括准直系统和聚焦系统,其特征是:所述准直系统由三个球面镜构成,所述聚焦系统是由三个球面镜构成的圆形光斑聚焦系统或者是由一个柱面镜和两个球面镜构成的线型光斑聚焦系统。将激光器发射出的单束激光经过强聚焦光学系统聚焦成圆形光斑照射到旋转的工件表面上,工件按照规定的转速旋转,激光束沿轴向按照规定的速度扫描,激光束的光能转化成热能,工件上焦点区域材料被熔化、气化、抛出,车削加工出轴类零件。为提高加工速度、加工精度和表面质量,将激光器发射出的单束脉冲激光聚焦形式转换成线型光斑照射到已车削工件表面上,实现激光超薄磨削加工。
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公开(公告)号:CN111308616B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010195560.2
申请日:2020-03-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明一种1乘7型塑料光纤耦合器,采用圆柱套筒型结构,包括塑料闪烁光纤束、锥形波导、通信光纤、第一插芯、第二插芯、调整弹簧、法兰盘和耦合器外壳;所述塑料闪烁光纤束和通信光纤通过锥形波导连接,且所述塑料闪烁光纤设置在第一插芯中,所述锥形波导和通信光纤设置在第二插芯中,且两个插芯相对,所述法兰盘和耦合器外壳包裹在两个插芯外,所述调整弹簧设置在耦合器外壳和插芯中间,本发明提供了一种结构紧凑,连接精确,拆装方便,且具有防水功能的塑料光纤耦合器,解决了套管连接方式不稳固也难以操作的问题,适用于水下作业的闪烁光纤阵列。
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公开(公告)号:CN107843954B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201711220688.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明属于天文光子学领域,具体涉及一种基于塑料光子晶体光纤预制棒的嵌入式光纤灯笼。本发明将多根塑料光纤去掉外包层后,插入具有周期性空气孔的塑料光子晶体光纤预制棒的靠中央的多个孔洞中,塑料闪烁光纤的排列方式不固定,因此还可根据实际需求将光纤嵌入到不同的空气孔中,制成不同形状的纤芯结构,这样更有利于光束的传输,然后对预制棒进行拉锥,从而把光纤灯笼制作成一端为多根光纤、另一端为光纤汇聚端的光纤连接器,其中,插入塑料光纤的多个孔洞成为光纤汇聚端的纤芯,没有插入塑料光纤的周围孔洞成为空气包层,最终实现对光的传输。本发明制作简单、结构灵活,光信号的损耗减小,可用于水切伦科夫探测器中。
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公开(公告)号:CN108107464A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711272850.7
申请日:2017-12-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种集束式塑料光纤灯笼,属于天文光子学领域,包括塑料光纤束,塑料套管和单根光纤端口;塑料光纤束的一端插入在塑料套管内,单根光纤端口是将塑料光纤束插入塑料套管后采用塑料光纤拉锥装置拉锥后形成的单根光纤。塑料光纤束,是多根参数相同的塑料光纤组成的光纤束。塑料套管的折射率比塑料光纤的折射率低。塑料光纤束的直径与塑料套管的内径相同。单根光纤端口的直径与白光纤相同。与现有技术相比,本发明采用的塑料光纤柔韧性好、耐用性强、成本低,并且同时满足空间分辨率和能量分辨率的要求,可以应用于水下对光信号进行探测。
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公开(公告)号:CN102866501B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210374741.7
申请日:2012-09-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,具体是一种用于大口径多模光纤出射光斑强度均匀化扰模装置。光纤出射光斑强度均匀化扰模装置,由激光器输出的激光依次经过孔径光阑过滤后由扩束器调节激光束光斑大小及其发散角,通过光纤扰模装置调整激光束中不同模式光的入射角度,通过偏振器调节激光束偏振状态,经过透镜组、光学衰减器将激光耦合进入光纤,由光纤输出的光由图像传感器接收。本发明独立设计的光纤扰模器件及其扰动装置与光纤之间实现了空间分离,便于应用于不同光学传输系统中,同时避免对光纤的损坏。本发明具有调制速度快,调控性能高,灵活性好,易于维修调整,经济实用的优点。
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