一种金属表面微裂纹深度的激光超声探测方法

    公开(公告)号:CN114414658B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210025644.0

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属表面微裂纹深度的激光超声探测方法,包括激光激励,激光探测和信号处理三个步骤,该探测方法基于相位光栅,将有限元法模拟的光栅调制的激光脉冲信号与实验信号结合构建数据集;加入随机高斯噪声扩大数据集,对仿真信号与实验信号进行小波变换处理;利用深度神经网络对后续的信号进行处理。本发明提出了一种基于深度学习的激光窄带超声波微裂纹识别方法,设计了金属表面微裂纹深度的定量表征装置,可以对金属材料表面微裂纹进行可靠、灵活的表征,并可进一步扩展为一种具有通用性的完全无触点的自动检测方法用于表征几十微米甚至亚微米的金属以及半导体材料表面和亚表面缺陷。

    基于环形光激励超声的激光精密点焊质量检测装置及方法

    公开(公告)号:CN115647591A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211392116.5

    申请日:2022-11-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于环形光激励超声的激光精密点焊质量检测装置及方法,所述检测装置包括纳秒脉冲激光器,二分之一波片,偏振分光镜,能量探测器表头,能量探测器,光电探测器,第一分束镜,光反射镜和电脑,光阑,空间光调制器,第一凸透镜、第二分束镜、第一滤光片、第二滤光片、CCD相机、第二凸透镜、二向色镜、第三滤光片和激光多普勒测振仪;所述检测方法是在热弹机制下完全非接触式的激光精密点焊无损检测,检测速度快,检测精度高,智能高效,激发出的信号信噪比很高,适用于微小复杂形貌结构件检测。

    基于激光超声的激光点焊微焊点质量检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113588566B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110971229.X

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光超声的激光点焊微焊点质量检测装置,包括纳秒脉冲激光器,纳秒脉冲激光器发出的激光经过二分之一波片到达偏振分光镜,偏振分光镜将激光分束,分别进入能量探测器和分束镜,能量探测器通过能量探测器表头与电脑相连,分束镜将激光分束,分别进入光电探测器和光反射镜,光电探测器与电脑相连,穿过光反射镜的激光依次经过光阑、扫描振镜到达多轴位移平台,多轴位移平台与滤光片、激光多普勒测振仪在同一直线上。本发明还公开了一种基于激光超声的激光点焊微焊点质量检测装置的检测方法。本发明方便高效,适用于高温极端环境以及复杂形貌结构件检测;是完全非接触式激光微焊点无损检测,扫查速度快,检测结果直观可靠。

    一种全站仪与GNSS联合导向系统及方法

    公开(公告)号:CN114545466A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210160344.3

    申请日:2022-02-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种全站仪与GNSS联合导向系统及方法,该系统包括两个GNSS接收系统、全站仪、单片机和两个水平仪,所述全站仪的棱镜设置在目标机器中心位置,所述两个GNSS接收系统设置在棱镜两端,与棱镜位于同一轴线,且与棱镜的距离相等;所述两个水平仪分别位于目标机器两轴线上,所述单片机分别与GNSS接收系统、全站仪、单片机和水平仪通信。本发明将全站仪和全球导航卫星系统相结合,辅以水平仪,并利用单片机接收全站仪与GNSS的信号并计算,构造出一种新型引导系统,实现了对目标机器的毫米级精度定位和导向以及自动化控制输出,有巨大的工程应用前景。

    一种实时可调的声匹配复合材料

    公开(公告)号:CN104035452B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410229996.3

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种实时可调的声匹配复合材料。该复合材料包括固体层、支撑件以及间距调整机构。间距调整机构和固体层安装于支撑件之上。固体层有多个,固体层之间相互平行,固体层与层之间的间距相相同。间距调整机构包括动力机构、控制单元、指令接口以及间距联动机构。本发明通过间距调整机构调整固体层之间的间距,当该材料放置于具有不同阻抗的流体界面时,固体层之间的间距可依据两种不同流体之间的特性以及声波频率进行实时调整,从而使得该材料能够适用于不同的流体界面和不同的声波频率。

    一种基于光声换能器的3d打印装置及方法

    公开(公告)号:CN118596556A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410702252.2

    申请日:2024-06-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于3d打印技术领域,提供了一种基于光声换能器的3d打印装置及方法,包括脉冲激光器、半波片、偏振分束立方、光电探测器、微透镜阵列组、可调光阑一、匀化光路、可调光阑二、反射镜、支撑平板、光声换能器、三维位移台、工控机、水槽、电脑和若干光学反射镜;本发明相比传统的光学3d打印方式,超声打印可以在一些不透明材料中打印,且具有更好的穿透深度,且其发出的声波具有中心频率可调,声波频谱带宽大,打印分辨率更高,打印结构控制更精准等优点,同时相比传统的热固化方式超声打印的结果具有接近的力学性能。

    移动装置及表面检测装置

    公开(公告)号:CN109975212B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201910366266.0

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本申请公开了一种移动装置及表面检测装置,该方案通过在可以交替上下左右运动的第一移动组件和第二移动组件上设置真空吸盘,通过真空泵配合第一移动组件和第二移动组件的工作状态为真空吸盘提供或者接触为真空吸盘体用的吸力,从而使得,移动装置可以在光滑倾斜表面进行定位。移动装置包括第一移动组件、第二移动组件及真空泵,第一移动组件包括第一吸盘组,第二移动组件包括第二吸盘组;第一移动组件及第二移动组件可相对独立地向远离或靠近接触面的方向移动;第一移动组件与第二移动组件可沿平行接触面的方向相对移动,第一移动组件与第二移动组件在交替与所述接触面固定,并交替地相对运动,使移动装置在所述接触面上向指定方向移动。

    测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法

    公开(公告)号:CN117553900A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311758644.2

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法,所述装置氦氖激光器发出激光,激光通过二分之一波片和第一偏振分光棱镜,分为物光和参考光;物光通过第一螺旋相位片变为涡旋物光,涡旋物光通过第二偏振分光棱镜、四分之一波片、扩束透镜后照射在测试样品表面,样品表面反射光通过扩束透镜,四分之一波片、第二偏振分光棱镜、分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;所述参考光通过声光调制器发生调频,通过反射镜和第二螺旋相位片后变为调频的涡旋光,该涡旋光通过分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;计算机对光电探测器的调频信号和声光调制器的调制信号进行计算解调,最终获得样品的三维振动信息与声场旋转特性。

    材料的互补干涉应力测量装置

    公开(公告)号:CN113820051B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110953938.5

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种材料的互补干涉应力测量装置,包括光源,位于光源与待测样品之间的前端光处理单元,光源发出的光经前端光处理单元透射和待测样品的应力作用后进入成像单元成像,图像传感器前端位于成像单元出射方向;成像单元包括前端位于样品出射光的方向的汇聚透镜组,汇聚透镜组的后端设有用于将样品的出射光进行分光的偏振分光部件。利用偏振分光部件使带有材料应力信息的偏振光产生互补干涉,通过识别出射的两个互补干涉条纹模态来测量材料应力,由于存在互补图像,因此可以增加图像特征信息,并且通过对两个图像的同时处理,有效提高信噪比及测量精度。

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