基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN109883995B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910164088.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统及其方法,包括内部存在非均匀介质场的测量空间、用于向测量空间射出与光轴形成偏转角为θ的入射光线的投影屏、用于对入射光线穿透测量空间内部的非均匀介质场折射形成平行于光轴的偏折光线进行汇聚成影像的物方远心光学系统;本发明采用彩色三步移相法,结合三维非均匀介质场的反积分曲线三维重建算法,通过投影屏和远心光学系统的组合设置,实现了对非均匀介质场的测量光线的准确追迹及对三维空间折射率的瞬态折射特性测量,大大提高了测量精确度和效率;并且该系统整体设计精密,测量精度高,成本较低,应用范围广,具有重要的理论意义和工程应用价值,适合推广应用。

    基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN109883995A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910164088.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统及其方法,包括内部存在非均匀介质场的测量空间、用于向测量空间射出与光轴形成偏转角为θ的入射光线的投影屏、用于对入射光线穿透测量空间内部的非均匀介质场折射形成平行于光轴的偏折光线进行汇聚成影像的物方远心光学系统;本发明采用彩色三步移相法,结合三维非均匀介质场的反积分曲线三维重建算法,通过投影屏和远心光学系统的组合设置,实现了对非均匀介质场的测量光线的准确追迹及对三维空间折射率的瞬态折射特性测量,大大提高了测量精确度和效率;并且该系统整体设计精密,测量精度高,成本较低,应用范围广,具有重要的理论意义和工程应用价值,适合推广应用。

    一种基于深度学习的极化码FNSC译码器

    公开(公告)号:CN109450459A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910040178.1

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明提出了一种改进的基于深度学习的极化码FNSC译码器。它主要在已有的F-SSC算法与NSC算法上进行改进。该译码器通过一种新的训练策略来获得一个适用于一般节点的DNN网络代替NSC算法中的多个DNN网络,并且引入F-SSC算法中对特殊节点的处理方式来进一步优化本发明中的译码算法。该译码算法FNSC相比于NSC算法在减低了译码延迟的同时也减少了资源消耗。实验证明,当码长为128,码率为0.5时FNSC的译码延迟比NSC的译码延迟降低21%,且节省了7个DNN网络的资源消耗。

    一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法

    公开(公告)号:CN108731837A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810490194.6

    申请日:2018-05-21

    CPC classification number: G01K11/00

    Abstract: 本发明提供一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法,涉及测量技术领域。火焰发出的一束辐射光分为两束分光,两束分光分别通过红色滤波片和绿色滤波片后合并,CCD摄像机拍摄辐射图片并传送给计算机,计算机对辐射图片滤波处理和红、绿基色分离,利用双色法测温原理公式计算得到火焰温度场。本发明解决了现有技术中单台CCD摄像机双色法测温误差较大的技术问题。本发明有益效果为:双光路光学结构同时获得两个窄带通范围内火焰瞬态的燃烧状况,将两路光线合为一路,避免两路辐射光线分开接收后期图片辐射点位置匹配的处理引起误差,兼顾了火焰燃烧的瞬态性。双光路光学结构可以获得窄带通单色辐射图像,更符合双色法测温原理中波长固定的假设。

    一种双光路光学结构的火焰测温系统

    公开(公告)号:CN208313443U

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201820756922.9

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本实用新型提供一种双光路光学结构的火焰测温系统,涉及测量技术领域。火焰辐射光经半透半反镜Ⅰ分成两束,第一束通过单色滤波片Ⅰ由反光镜Ⅰ反射至半透半反镜Ⅱ,第二束由反光镜Ⅱ反射通过单色滤波片Ⅱ至半透半反镜Ⅱ与第一束光汇合射入与计算机连接的CCD摄像机。本实用新型解决了现有技术中单台CCD摄像机双色法测温误差较大的技术问题。本实用新型有益效果为:双光路光学结构同时获得两个窄带通范围内的火焰瞬态的燃烧状况,将两路光线合为一路,避免两路辐射光线分开接收后期图片辐射点位置匹配的处理引起误差。提高双色法测温的精度的同时,兼顾了火焰燃烧的瞬态性。双光路光学结构可以获得窄带通的单色辐射图像,更符合双色法测温原理中波长固定的假设。

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