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公开(公告)号:CN118821841A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411108174.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于回声状态网络优化的时间序列数据补全方法,包括:初始化回声状态网络;使用输入数据的前1000个点运行回声状态网络,以更新存储层的状态向量,得到一组存储层输出的训练信号;采用线性回归方法优化存储层与输出层之间的输出矩阵;预测输入数据的第1000‑1200个点的预测值,其中第1000‑1100个点缺失;将后100个预测值视为未缺失部分,计算第1100‑1200个点的预测值与实际数据之间的均方误差,基于所述均方误差调整回声状态网络的参数;通过调整后的回声状态网络,生成第1000‑1100个点的预测值。根据本发明,能够有效利用现有的时间序列数据,显著还原缺失的数据信息。
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公开(公告)号:CN118226754A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410357747.6
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种跟踪系统自适应扰动抑制方法,属于稳定控制技术领域。所述方法先对前馈补偿器设计提出稳定性约束,在保证系统稳定性的基础上,从扰动观测器方法出发,结合快速傅里叶变换(FFT)与五项最大衰减窗插值方法提高扰动信号频率的估计精度,从而调整扰动观测器中陷波器的陷波点,最终实现自适应抑制外界变化的窄带大幅值扰动。所述方法在有限的嵌入式控制器硬件资源条件下,提高了频率估计精度,进而提升了系统的扰动抑制能力。
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公开(公告)号:CN116168089A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310075638.0
申请日:2023-02-07
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于圆孔标靶的离焦相机内参数标定的方法,包括:步骤一:根据光线追迹模型,建立包含未知量像距、焦距以及相机中心位置坐标的内参数矩阵模型;步骤二:多次移动圆孔标靶,利用张正友标定法得到矩阵中每个元素的大小;步骤三:移动点光源位置计算出包含像距和焦距的多项式的值;步骤四:移动CCD相机,根据不同像距与焦距的差值信息,以及步骤二得到的参数对应步骤一的内参数矩阵模型建立非线性方程组并求解像距、相机焦距、相机中心位置坐标以及点光源位置。本发明可以在未知像距的情况下求解焦距,以及相机中心点的坐标,解决了大多数标定方法假定像距等于焦距,在像面偏离焦面的情况下标定不够精确的问题。
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公开(公告)号:CN112504633B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011236508.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提出了一种负压光束控制系统光轴标校方法,其为利用电调镜对负压光束控制系统光轴进行分步标校的方法,该方法分为两个部分,首先常压状态下对光束控制系统进行光轴标校,使系统光轴与系统机械轴重合,并记录光束控制系统各探测器参数;当光传输通道形成负压后,利用电调镜分别对光路水平轴及垂直轴进行调节,根据常压状态下的光路状态,恢复光轴。该方法有效解决了负压光束控制系统光传输通道形成负压后不能开启并加装传统检测工装检测及调节光路的问题,降低了通道密封状态下光路调节复杂程度。
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公开(公告)号:CN111367073A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010354555.1
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于位置修正模式的单检测复合轴控制系统设计方法。单检测复合轴控制系统是利用一个位置探测器提供的位置信息实现机架和跟踪镜的同时闭环,为了避免了单检测系统的解耦问题,采用方式为:跟踪镜利用精电视提供的位置偏差进行闭环,机架闭环信号为跟踪镜的偏转角,可以实现大角度高精度跟踪。针对单检测复合轴系统复杂的调试设计问题,本发明给出一种简单有效的控制器设计方法。其核心思想是,对复合轴控制系统内部进行设计约束,对外只需测量出探测器的滞后信息,便给出最优化的控制参数,并且控制器结构简单,便于实际工程应用。
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公开(公告)号:CN103297150B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310148029.X
申请日:2013-04-25
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明是量子通信精跟踪系统,包括大行程偏转反射镜、缩束单元、小行程偏转反射镜、量子通信接收模块、第一分色片、第二分色片、第一聚焦镜头、精跟踪探测器、第二聚焦镜头、超精跟踪探测器,量子光通过大行程偏转反射镜传输进入缩束单元后光束直径缩小,到达小行程偏转反射镜,经过第一分色片高反射率反射后进入后端量子通信接收模块,完成量子光编码解码;信标光通过大行程偏转反射镜传输进入缩束单元后光束直径缩小,到达小行程偏转反射镜,经过第一分色片高透射率透射后到达第二分色片,经第二分色片的能量分光后,一路经第一聚焦镜头聚焦后到达精跟踪探测器,另一路经第二聚焦镜头聚焦后到达超精跟踪探测器。
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公开(公告)号:CN103984823A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410209080.1
申请日:2014-05-16
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出一种确定任意管型多孔板流阻的方法。通过仿真实验数值拟合的方法来实现,借助流场仿真软件计算一系列不同开孔率管型对应的压力损失。为了确定压力损失与流阻的关系,建立相应管型小孔的多孔介质模型,通过该模型一方面可建立压力损失与流阻的关系,另一方面可解决小开孔率多孔板的计算资源问题。以压力损失为纽带建立一定管型多孔板的开孔率与流阻的关系。该方法扩展了管型设计的自由度,为设计一定管型多孔板小孔的排布设计提供了设计依据,在管道设计的工程应用上有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102157886B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110038559.X
申请日:2011-02-14
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: H01S3/034
Abstract: 用于密封激光内传输通道的气帘设计方法,步骤为:(1)依据激光内传输通道的直径,确定平面射流形成段的尺寸,主要是平面射流的厚度和宽度;(2)在确定了平面射流形成段的尺寸后,确定方锥体的上下表面边长以及高度;(3)为了保证气流速度的均匀性,在方锥体内放置导流片;(4)设置气帘导引段的长宽高以及与激光内传输通道的连接位置;(5)为了减小不同气体混合区域边界层的厚度,以降低气体密度起伏引起的光程差,在气帘导引段与外界相接的一侧,设置一遮风罩;(6)在激光内传输通道内置一中空的挡风板,中空挡风板的位置可根据紊动混合区的宽度来设定。本发明不仅能够保持激光内传输通道内具有单一均匀的低吸收系数气体,避免较大光程差的引入,而且具有高的激光透过率和耐高温特性。
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公开(公告)号:CN1508617A
公开(公告)日:2004-06-30
申请号:CN02156428.0
申请日:2002-12-16
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 双光楔实时检焦调焦系统,由光路部分和电路控制部分组成,其中光路部分包括主镜、次镜、反射镜、前组、双光楔、后组、成像CCD,当无限远点目标经过望远系统后的物镜组成像,分别经上下两光楔偏折,通过CCD成像系统可观察到上下分开的两个点像,由电路控制部分控制CCD实时采集图象,计算两点间距离,与标定好的距离比对,在控制软件上采用循环逼近法,将控制参数不断反馈给调焦控制系统,完成光束控制系统对不同距离目标的聚焦瞄准。本发明可以实时检焦调焦,精度高,且操作简单。
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公开(公告)号:CN1506710A
公开(公告)日:2004-06-23
申请号:CN02153954.5
申请日:2002-12-09
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G02B26/08
Abstract: 真空旋转镜装置包括直流电机、联轴节、齿轮、静环、动环、光学玻璃等,直流电机通过联轴节与齿轮连接,齿轮安装在小轴上,与动环相啮合,动环上固定光学玻璃,动环与静环之间通过钢球调整旋转平稳性,减小摩擦阻力。动环内设有动密封环,在动密封环内固定两层O型密封圈,采用O型圈密封实现动环与真空箱体的密封。本发明它能按照一定的转速旋转,光线均匀地照射在窗口的不同位置上,使窗口受热均匀,具有避免窗口产生热效应的功能,很好地抑制了激光的集中热吸收,同时不影响光学系统成像质量,满足有特殊要求的光学系统的需要。
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