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公开(公告)号:CN118914088A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410951003.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种夹层结构激光超声导波成像检测及脱粘缺陷面积测量方法、电子设备及存储介质,属于无损检测技术领域。为解决现有技术中难以从复杂的超声导波信号中提取缺陷信息,进而无法得到可靠性较高的成像结果的问题;本发明设计基于激光超声检测方法,通过连续小波变换,确定缺陷对信号时频能量分布的影响;采用Mallat算法得到感兴趣区域的细节信号;计算栅格扫查获得的细节信号和参考信号的皮尔逊相关系数;将皮尔逊相关系数进行灰度映射得到待检测区域的完整图像;使用Otsu方法对所得检测图像进行二值化,并对二值化图像进行形态学处理,以此实现缺陷面积计算,从而实现夹层结构内部缺陷的非耦合定量评价。
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公开(公告)号:CN117871676A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410105288.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于超声波无损检测领域,涉及一种基于超声TOFD的非扫描式焊缝缺陷定位方法,具体涉及一种基于叠加双曲线模型的非扫描式检测的超声TOFD缺陷定位方法。本发明在传统的超声TOFD法B扫描路径上选取两处测点,根据测点处缺陷信号的传播时间,建立缺陷定位检测的叠加双曲线模型,从而获取焊缝中缺陷的位置信息。本发明提出的方法可以克服焊缝余高对检测可达性的影响,有效检测缺陷在焊接中横向位置及埋藏深度信息。所提方法比常规B扫描方式操作简单、计算量小、速度快、效率高。
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公开(公告)号:CN106504195B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610957687.7
申请日:2016-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/40
Abstract: 本发明公开了基于分数傅里叶变换域的超分辨成像方法和等光程及非等光程超分辨成像系统。该超分辨成像方法包括:采集物体不同分数阶的N个强度图像;首先利用随机函数初始化目标平面的复振幅,进行不同分数阶变换以得到在测量平面相应的相位和振幅,保留相位信息舍弃振幅信息;将此N个测量振幅图像及相应保留相位,组合成复振幅,并分别进行逆分数傅里叶变换得到相应N个目标平面图像,并将此N个目标平面图像的振幅和相位分别取算术平均值,所得振幅和相位的均值相结合即为下一次迭代中目标平面复振幅的更新值;不断利用以上步骤迭代计算得到重构复振幅,相应强度即为重构图像,经过多次迭代即可得到超光学分辨力的重构图像。
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公开(公告)号:CN103558558B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310559663.2
申请日:2013-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种硅太阳能电池转换效率检测装置及检测方法,涉及半导体材料应用领域。解决了现有硅太阳能电池转换效率检测装置结构复杂且检测方法多为接触式检测方法,检测步骤繁琐,导致在检测过程中操作不便,进而影响检测效率的问题。所述装置中的照明系统用于对硅太阳能电池进行光激励,红外相机用于拍摄照明系统照射在硅太阳能电池的红外图像,红外相机的图像信号输出端与计算机的图像信号输入端连接,红外相机的相机控制信号输入端与计算机的相机控制信号输出端连接。所述检测方法是基于所述装置实现的,通过接收红外相机拍摄的红外图像,分析计算出平均幅值,进而计算出电池的转换效率。本发明适用于对硅太阳能电池的转换效率进行检测。
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公开(公告)号:CN118914088B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410951003.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种夹层结构激光超声导波成像检测及脱粘缺陷面积测量方法、电子设备及存储介质,属于无损检测技术领域。为解决现有技术中难以从复杂的超声导波信号中提取缺陷信息,进而无法得到可靠性较高的成像结果的问题;本发明设计基于激光超声检测方法,通过连续小波变换,确定缺陷对信号时频能量分布的影响;采用Mallat算法得到感兴趣区域的细节信号;计算栅格扫查获得的细节信号和参考信号的皮尔逊相关系数;将皮尔逊相关系数进行灰度映射得到待检测区域的完整图像;使用Otsu方法对所得检测图像进行二值化,并对二值化图像进行形态学处理,以此实现缺陷面积计算,从而实现夹层结构内部缺陷的非耦合定量评价。
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公开(公告)号:CN108267815B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810132603.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 一种基于波导与谐振腔耦合的微纳光学马达及其驱动方法,属于微光机械技术领域。本发明方法提出了一种新的能够产生巨大光力矩的微光学马达结构。首先通过波导和环形谐振腔之间的光学耦合作用产生的力矩作用到了环形谐振腔上,通过给环形谐振腔设定一个中心转轴,利用中心转轴连接所要旋转的微纳结构,如微纳米齿轮,微纳米棒或微纳米球,从而间接地实现了光致旋转。本发明方法具有较大的创新之处,打破了传统方法中照明光束直接与微纳结构相互作用的种种限制。
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公开(公告)号:CN108267815A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810132603.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 一种基于波导与谐振腔耦合的微纳光学马达及其驱动方法,属于微光机械技术领域。本发明方法提出了一种新的能够产生巨大光力矩的微光学马达结构。首先通过波导和环形谐振腔之间的光学耦合作用产生的力矩作用到了环形谐振腔上,通过给环形谐振腔设定一个中心转轴,利用中心转轴连接所要旋转的微纳结构,如微纳米齿轮,微纳米棒或微纳米球,从而间接地实现了光致旋转。本发明方法具有较大的创新之处,打破了传统方法中照明光束直接与微纳结构相互作用的种种限制。
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