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公开(公告)号:CN102147240B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010621159.7
申请日:2010-12-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/255 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01N21/45 , G01M11/02
CPC classification number: G01M11/025 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01B11/2441 , G01B11/255 , G01M11/0271
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种差动共焦(共焦)干涉元件多参数测量方法与装置。本发明的核心思想是利用差动共焦(共焦)测量系统测量球面元件表面曲率半径、透镜顶焦距、透镜折射率、透镜厚度以及镜组轴向间隙,利用面形干涉测量系统测量元件表面面形,可实现元件多个参数的同时测量,测量精度高。本发明首次将差动共焦(共焦)探测系统和面形干涉测量系统相融合,测量参数全面,且在元件多个参数测量过程中,无需重新调整光路,拆卸被测元件,对被测元件无损伤,测量速度快。
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公开(公告)号:CN102147240A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010621159.7
申请日:2010-12-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/255 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01N21/45 , G01M11/02
CPC classification number: G01M11/025 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01B11/2441 , G01B11/255 , G01M11/0271
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种差动共焦(共焦)干涉元件多参数测量方法与装置。本发明的核心思想是利用差动共焦(共焦)测量系统测量球面元件表面曲率半径、透镜顶焦距、透镜折射率、透镜厚度以及镜组轴向间隙,利用面形干涉测量系统测量元件表面面形,可实现元件多个参数的同时测量,测量精度高。本发明首次将差动共焦(共焦)探测系统和面形干涉测量系统相融合,测量参数全面,且在元件多个参数测量过程中,无需重新调整光路,拆卸被测元件,对被测元件无损伤,测量速度快。
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公开(公告)号:CN103471524B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310449577.6
申请日:2013-09-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种共焦抛物面顶点曲率半径测量方法。该方法利用抛物面可将聚焦于其焦点的光束无像差地准直成平行光束的特性,结合部分平面反射镜构建自反射光路,利用共焦响应曲线的最大值点精确定位抛物面的顶点及焦点位置,进而精确测得抛物面的焦距及顶点曲率半径值。本发明首次提出将差动共焦测量技术扩展到抛物面顶点曲率半径测量领域,具有测量精度高、抗环境干扰能力强的优点,可用于抛物面顶点曲率半径的高精度检测。
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公开(公告)号:CN102679894B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210190779.9
申请日:2012-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种反射式差动共焦透镜中心厚度测量方法。该方法通过差动共焦测量方法配合平面反射镜精确定位透镜前表面顶点和后表面顶点,进而通过光线追迹公式测得透镜中心厚度。本发明首次提出利用被测透镜自身发出的光束并结合差动共焦技术对被测透镜前、后表面顶点进行高精度定焦瞄准,很大程度上降低了被测透镜的装调难度,具有测量精度高、抗环境干扰能力强的优点,可用于透镜中心厚度的高精度检测。
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公开(公告)号:CN102589854B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210011999.0
申请日:2012-01-16
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种反射式差动共焦透镜焦距测量方法。该方法通过差动共焦测量方法配合平面反射镜精确定位透镜表面顶点和焦点位置,进而测得透镜顶焦距及焦距。本发明首次提出通过差动共焦响应曲线过零点时对应被测透镜焦点和表面顶点特性实现精确定焦,将差动共焦测量技术扩展到透镜焦距测量领域,具有测量精度高、抗环境干扰能力强的优点,可用于透镜焦距的高精度检测。
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公开(公告)号:CN102679894A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210190779.9
申请日:2012-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种反射式差动共焦透镜中心厚度测量方法。该方法通过差动共焦测量方法配合平面反射镜精确定位透镜前表面顶点和后表面顶点,进而通过光线追迹公式测得透镜中心厚度。本发明首次提出利用被测透镜自身发出的光束并结合差动共焦技术对被测透镜前、后表面顶点进行高精度定焦瞄准,很大程度上降低了被测透镜的装调难度,具有测量精度高、抗环境干扰能力强的优点,可用于透镜中心厚度的高精度检测。
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公开(公告)号:CN101582097B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN200910081416.X
申请日:2009-04-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明为一种面向人体通信的有限元人体建模方法,属于人体通信技术领域。该方法包括:(1)根据人体各部位的外形特性,对人体各部位进行几何抽象;(2)定义人体各部位的内部几何结构;(3)设置人体各部位介质层的电磁特性参数;(4)连接人体各部位,形成完整的有限元人体模型。本发明所提出的面向人体通信的有限元人体模型建模方法可形成具有与真实人体相类似的几何特性及电磁特性的有限元人体软件模型,对于人体通信技术的研究及应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN101582097A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910081416.X
申请日:2009-04-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明为一种面向人体通信的有限元人体建模方法,属于人体通信技术领域。该方法包括:(1)根据人体各部位的外形特性,对人体各部位进行几何抽象;(2)定义人体各部位的内部几何结构;(3)设置人体各部位介质层的电磁特性参数;(4)连接人体各部位,形成完整的有限元人体模型。本发明所提出的面向人体通信的有限元人体模型建模方法可形成具有与真实人体相类似的几何特性及电磁特性的有限元人体软件模型,对于人体通信技术的研究及应用具有重要意义。
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