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公开(公告)号:CN116337298A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310323476.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种非接触式扭矩传感器,包括扫频激光光源、光纤耦合器、第一信号探测臂、第二信号探测臂、第一信道参考臂、第二信道参考臂、第一信号参考镜、第二信号参考镜以及信号采集系统;所述第一信号参考镜连接第一信道参考臂,所述第二信号参考镜连接第二信道参考臂;通过第一信号探测臂及第二信号探测臂获取被测物体上两个位置的光的光程差,经过光纤耦合器耦合后由信号采集系统获取,转化成轴端面两个位置的径向位移,再由信号处理算法处理后转化为相应的扭矩角变化,从而测得扭矩的变化;本技术方案避免电阻应变式以及其他物理原理所带来的响应滞后的弊端,有效减少了传感器的蠕变、进回程差、零点漂移以及滞后性,具有快速响应的特点。
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公开(公告)号:CN116222743A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310059874.3
申请日:2023-01-20
Applicant: 福州大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种甚低频光纤水听器,包括结构部分和光路部分,结构部分包括上压板和下压板,两者之间设置若干弹簧,弹簧中穿设有导向柱,导向柱下端与支撑台连接,且将下压板固定在支撑台上;上压板与下压板的外表面之间绕设参考光纤,支撑台的外周部绕设测量光纤;光路部分包括扫频激光器、光电探测器、光纤耦合器、测量光纤、参考光纤、凸透镜和反射镜,扫频激光器发出的光经光纤耦合器分成两束分别进入测量光纤和参考光纤,测量光纤中的光经过凸透镜准直、聚焦到反射镜上,反射后原路返回光纤耦合器,参考光纤中的光同理反射回光纤耦合器,两束光在光纤耦合器中发生干涉,通过光电探测器显示。该装置有利于实现对甚低频信号的测量。
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公开(公告)号:CN114485424A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210122181.X
申请日:2022-02-09
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于投影条纹的转轴径向振动位移视觉测量装置及方法,包括投影灯,二维相机和图像处理单元;所述投影灯将条纹投影至被测结构表面,用以测量待测结构的多维空间位移信息;所述二维相机对待测结构表面的投影条纹传感器进行图像采集,并将采集到的条纹信号序列由数据线传输至图像处理单元;所述图像处理单元实时分析条纹信号序列,以获得结构的多维振动信息。本发明实现结构多维振动的测量,有效降低了硬件成本,提升了数据处理效率,实现了对振动信号高效率、高精度测量。
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公开(公告)号:CN112683382B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011634525.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 福州大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于单目视觉的结构三维振动测量系统及方法,该测量系统包括待测结构、单目视觉传感器、光学镜头、可调支架和具有图像处理模块的计算机,所述待测结构表面附有圆形条纹图案,所述单目视觉传感器安装于可调支架上,所述光学镜头安装于单目视觉传感器前端,以通过调节光学镜头得到结构表面清晰的圆形条纹图像,所述单目视觉传感器通过数据连接线与计算机连接,以上传采集到的图像信息,所述计算机通过图像处理模块对采集到的图像信息进行处理分析,进而计算得到待测结构的三维振动信息。该系统及方法有利于提高三维振动的测量精度和效率,且结构简单,实现成本低。
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公开(公告)号:CN114415132A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210057652.3
申请日:2022-01-19
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种城市埋地管道探地雷达校准方法,包括以下步骤;步骤S1、设计制作多种标准块,通过组合为不同的分层模型来形成各种标准样块,所述标准样块用于对真实城市道路分层及其埋地管道进行仿真;步骤S2、将被校准探地雷达在标准样块上方从左到右连续扫过,生成可视化图片;步骤S3、根据生成的图片,计算不同分层的厚度、管道埋深、管道间距、管道走向、管道介质属性;步骤S4、进行比对,计算被校准雷达的计量性能误差,实现对其计量性能的校准;同时,检验被校雷达判断是否准确;步骤S5、根据步骤S4的结果判断该雷达性能是否合格;本发明解决了由于介电常数不同、材料成分不同、噪声干扰等因素对测量结果产生偏差的问题。
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公开(公告)号:CN114279998A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111634070.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3577
Abstract: 本发明涉及一种基于类回字型太赫兹超材料的液体增强传感系统及方法,该系统包括太赫兹发射器、传感装置、装载结构、太赫兹探测器和后处理系统,传感装置由硅基底和设于其上的类回字型太赫兹超材料组成,传感装置安装于装载结构上并与其形成用于装载待测液体样品的样品池,太赫兹发射器、太赫兹探测器分别设于传感装置的上、下侧,太赫兹探测器与后处理系统连接;该系统的测量方法为:探测空的装载结构的太赫兹信号,探测没有、有刻蚀沟槽的类回字型太赫兹超材料在不装载、装载待测液体样品时的太赫兹信号,计算出没有、有刻蚀沟槽的类回字型太赫兹超材料的灵敏度。该系统性能稳定,传感灵敏度高,能够支持水等极性液体的太赫兹传感检测。
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公开(公告)号:CN114184575A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111458381.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种基于金属光栅太赫兹超表面的液体折射率传感系统,包括用以液体折射率检测的高阻硅棱镜耦合式金属光栅太赫兹超表面传感装置和实时对探测到的太赫兹光谱信息进行可视化与处理的后处理系统。本发明以金属光栅太赫兹超表面为载体,通过高阻硅棱镜耦合器激发出金属光栅太赫兹超表面上高动量的表面等离子体激元(SPP)波,利用该SPP波极强的介电敏感性来实现金属光栅表面凹槽中待测液体样品折射率的传感检测,不仅大大提高了传感系统的传感灵敏度,而且最大程度缓解了极性液体对太赫兹波的强吸收,实现对液体样品折射率的有效传感检测。
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公开(公告)号:CN113933779A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111206753.4
申请日:2021-10-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于S变换的未知声源个数DOA估计方法。该方法通过对语音信号做S变换,建立一种与传统阵列模型形式具有一致性的时频域阵列信号模型,它引入多分辨分析,具有小波变换的自适应时频窗又脱离了小波变换容许性条件的限制等优点;然后根据频率段不同时刻的功率谱矩阵呈联合对角化结构特点,将模型应用于传统方法得到一种新的空间谱,该空间谱基于S变换结果,克服了传统MUSIC需要预设信号源个数的问题,具有较好的DOA估计精度。
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公开(公告)号:CN109212032B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201811245799.5
申请日:2018-10-25
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于改进多次反射全聚焦成像算法的界面型缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤S1:根据界面深度S及接收P次回波所需的时长,设置仪器参数;步骤S2:采用全矩阵捕获技术对待测工件进行回波捕获;步骤S3:对待测区域离散的每一个目标成像点采用改进多次反射全聚焦算法进行虚拟聚焦,得到待测区域界面型缺陷检测结果。本发明基于改进多次反射全聚焦成像算法,采集多次回波,将每一次回波中所包含的目标成像点信息都进行深度累加,从而突出了界面缺陷的特征,大大提高了脱粘缺陷的检出率。
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公开(公告)号:CN113520296A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110808468.3
申请日:2021-07-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种用于疾病诊疗的光学成像装置及其工作方法,该装置包括飞秒激光器、光开关、OCT光源、1×2光纤耦合器、2×2光纤耦合器、光纤探头、病灶样品、第一反射镜、第一光纤准直器、第二光纤准直器和光谱仪,1×2光纤耦合器同时设置在飞秒激光器的光出射方向下游和OCT光源的光出射方向下游,飞秒激光器与1×2光纤耦合器之间设置光开关,2×2光纤耦合器的光源侧光路分两路,一路设置1×2光纤耦合器,另一路依次设置第二光纤准直器和光谱仪,2×2光纤耦合器的物侧光路也分两路,一路依次设置光纤探头和病灶样品,另一路依次设置第一光纤准直器和第一反射镜。该装置有利于对病灶进行实时成像。
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