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公开(公告)号:CN115854884B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211408267.5
申请日:2022-11-10
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 一种孪生结构光场动态调制的纳米位移传感器及测量方法,利用微纳光学结构干涉成像过程的自修复效应,孪生构建高精度(超越微纳结构本体精度)、高稳定(无热变形)的结构光场,作为测量基准。传感器包括光场孪生、光场调制、光场感知、解调电路等模块,测量过程为:所述光场孪生模块固定,投影结构光场作为测量基准;所述光场调制模块产生调制信号S1,调制得到动态结构光场;所述光场感知模块随被测目标运动,探测动态结构光场产生时空传感信号S2;所述解调电路模块,通过对S1和S2进行高频时钟脉冲插分,解得被测位移。本发明实现了测量基准从传统栅线向结构光场的演变、感知信息从传统空域向时空域的拓展,具有高精度、高分辨等特点。
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公开(公告)号:CN117240151A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311205255.7
申请日:2023-09-15
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/05 , H02P25/022
Abstract: 本发明公开了一种基于LSTM神经网络的永磁同步电机双矢量模型预测控制方法。本发明采用双矢量模型预测控制算法,即从一个控制时间段中挑选出两个最佳的电压矢量,然后根据其所需的占空比进行调整,该算法能有效减小最优电压矢量与参考电压矢量的误差范围,在保证控制性能良好的情况下降低了计算负担以及逆变器的开关损耗。为了进一步降低MPC的计算量及PMSM模型参数带来的影响,本发明采用LSTM神经网络替代永磁同步电机双矢量模型预测控制算法,可以提高转矩控制的稳定性,解决传统神经网络面对时序性输入时,输出仅与当前时刻当前时刻输入简单对应的问题,从时序性输入的角度增加了前后时刻与电机转矩控制的连续性对应关系。
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公开(公告)号:CN117169993A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311163837.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于电偶极子谐振和几何相位调制的间隙型超构表面的结构,该结构由底部长方体银作为反射层,中间长方体二氧化硅作为介质层和顶部多组发射天线组成,每组发射天线占据一个晶格并二维阵列,晶格内由两个长方体和半圆柱体银相互垂直拼接成“L”型。入射光源波长在2.7~4.3μm波段,偏振状态为圆偏振,输出光为无色差的涡旋光,且偏振状态与入射光的圆偏振状态正交。涡旋光的产生需要光的相位面引入螺旋相位分布。基于电偶极子谐振原理,发射天线与介质层和反射层结合后可以对入射光实现宽频、高反射率的半波转换功能。基于几何相位原理,不同晶格位置的发射天线旋转不同角度,可以使反射光附加螺旋相位转变成涡旋光。
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公开(公告)号:CN116533195A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310526016.5
申请日:2023-05-11
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种精密定位平台,涉及定位平台领域,包括一组固定板、驱动机构、转盘与检测机构,所述驱动机构的底部连接有安装板,所述驱动机构带动安装板上下运动,所述安装板的一侧设置有转动机构,所述转动机构包括安装盘、顶块、转动轴、第一弹簧与固定块。本发明通过驱动机构控制夹具向上运动,将夹具内部的半导体送入检测机构中进行检测,而安装板上下运动的动力与半导体的上料可以进行结合,驱动机构控制安装板上升的同时,转动机构可以控制转盘进行转动,当安装板上升时,顶块与固定块的斜面接触,顶块会推动转盘发生转动,即驱动机构带动夹具向上运动的同时,可以带动转盘进行转动,不需要使用额外的电路结构以及动力即可控制半导体的上料。
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公开(公告)号:CN116243409A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211691448.3
申请日:2022-12-27
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明公开一种基于传输相位和几何相位共同调制的超构透镜的结构,该结构包括由二氧化钛材料组成的两个长方体平行对置作为发射天线和由二氧化硅材料组成的圆柱作为基底。焦距的大小需要超构透镜表面引入不同的相位分布。基于传输相位原理,发射天线可以实现高透射率的半波转换功能,并阵列分布在圆柱基底上。基于几何相位原理,不同位置的发射天线旋转不同角度,产生对应的相位分布,实现聚焦功能。入射光源波长在可见光波段内,偏振状态为圆偏振,输出光束聚焦到焦点位置,且偏振状态与入射光源的圆偏振状态正交。该结构厚度均匀,天线参数相同,有效减轻了微纳加工难度,显著提高超构透镜的聚焦效率。
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公开(公告)号:CN116021159A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211691179.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 郑州轻工业大学 , 武汉海默机器人有限公司
IPC: B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种时空参量协同控制的超长钢带光栅飞秒激光制造系统及制造方法,牵引辊作为主动辊以空域角速度ω1转动,驱动钢带基材从放卷辊匀速水平移动输出;线型飞秒激光单元在电子快门时域开关频率f的调控下,对钢带基材进行定域刻线形成光栅尺;清洗单元对光栅尺进行清洗;收卷辊完成光栅尺的成卷储存;监测单元用于对光栅制造质量和收卷外径的实时监测;辅助辊系用于保证制造系统的平稳传动。本发明以辊系传动实现超长钢带基材持续匀速水平移动,以电子快门调控的线型飞秒激光实现超长钢带光栅制造,通过空域参量ω1和时域参量f的协同控制,实现钢带光栅结构尺度和精度的调控,为超长钢带光栅的高精、高效制造提供了一种新技术。
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公开(公告)号:CN114672758A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210195987.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 一种磁场调控超音速等离子体热喷涂装置,包括底板、超音速等离子体火焰枪、一级磁场调控机构、二级磁场调控机构、驱动机构、在线监控仪和控制电柜,超音速等离子体火焰枪通过支撑架固定安装在底板的中部前侧上方,一级磁场调控机构套在超音速等离子体火焰枪的外部并转动安装在底板上方中部前侧,二级磁场调控机构固定安装在底板上方中部后侧,一级磁场调控机构的后端与二级磁场调控机构的前端前后对接,驱动机构设置在底板的左前侧并驱动一级磁场调控机构转动,在线监控仪设置在底板的右后侧,控制电柜设置在底板的右前侧。本发明能够通过磁场对等离子体热喷涂羽形实时调控,使超音速等离子体热喷涂工作处于理想的状态。
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公开(公告)号:CN114672758B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210195987.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C23C4/134 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 一种磁场调控超音速等离子体热喷涂装置,包括底板、超音速等离子体火焰枪、一级磁场调控机构、二级磁场调控机构、驱动机构、在线监控仪和控制电柜,超音速等离子体火焰枪通过支撑架固定安装在底板的中部前侧上方,一级磁场调控机构套在超音速等离子体火焰枪的外部并转动安装在底板上方中部前侧,二级磁场调控机构固定安装在底板上方中部后侧,一级磁场调控机构的后端与二级磁场调控机构的前端前后对接,驱动机构设置在底板的左前侧并驱动一级磁场调控机构转动,在线监控仪设置在底板的右后侧,控制电柜设置在底板的右前侧。本发明能够通过磁场对等离子体热喷涂羽形实时调控,使超音速等离子体热喷涂工作处于理想的状态。
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公开(公告)号:CN116499370A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310602358.0
申请日:2022-05-07
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01B11/02 , G01B9/02015
Abstract: 一种涡旋光激励的精密光栅测量装置,本发明以携带拓扑电荷的涡旋光束作为光栅的激励光源,利用±m级衍射涡旋光束的干涉进行位移测量。涡旋光激励的精密光栅测量方法与装置中,被测位移移动p/m对应干涉花瓣图案旋转一周2π,则干涉图案旋转1°对应的被测位移量为p/360m。与采用传统光源激励的精密测量光栅方法相比,光栅干涉传感信号自身实现了更高的光学细分倍数。同时,光栅干涉传感信号的电子细分方法,由相位插值变为圆周角度细分,圆周具有360°的自然基准,避免了光栅干涉传感信号质量对相位插值细分有效性的影响,从原理上提升了精密光栅测量的分辨力及精度。
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公开(公告)号:CN116299797A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310173571.4
申请日:2023-02-27
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于非线性相位补偿原理的消色差超构透镜的结构,该结构包括由二氧化钛材料组成的具有八种不同横截面形状的超构单元和由二氧化硅材料组成的圆柱作为基底。入射光源波长覆盖可见光波段,偏振状态为任意偏振,在整个波段内输出光束都聚焦到焦点位置。通过选取单元库中满足相位要求的超构单元放置到超构透镜对应的半径位置,在该波段内,超构单元具有的非线性相位曲线与预期的非线性相位曲线分布一致,非线性相位补偿原理增加了相位调控的准确性和拓展了入射带宽。该结构具有厚度均匀、工作波段宽、入射偏振不敏感、透射式特点,显著提高超构透镜的消色差聚焦能力。
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