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公开(公告)号:CN110703386A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910945155.5
申请日:2019-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Bragg凹面衍射光栅型偏振-波长混合复用器,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合器输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度。
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公开(公告)号:CN108827192A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810948384.8
申请日:2018-08-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明公开了一种采用激光传感器测量同轴度的测量装置和方法,属于机器视觉测量领域,本发明的目的是解决实际生产中测量双孔工件同轴度的问题。其特点是搭建本发明提出的测量装置,首先通过对标准工件测量调整测量装置使激光传感器位于合适的测量位置,然后采集两个内孔表面的点云,通过最小二乘法分别拟合出标准工件两孔的理想轴线,再由标准工件共轴线的特性校准两侧激光传感器测量坐标系的空间位置关系。测量工件时,将采集到的两侧孔有效点云的坐标根据上述坐标系校准关系转至同一坐标系下,然后分别拟合出两孔的理想轴线与公共基准轴线,从而计算出工件的同轴度误差。
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公开(公告)号:CN104913848B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510377162.1
申请日:2015-06-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01J4/00
Abstract: 本发明公开一种全斯托克斯参量的白光双Sagnac偏振成像干涉仪,该干涉仪主要包括:前置光学系统,偏振调制模块,光路调制模块,偏振镜,成像镜,面阵探测器和数据采集处理系统组成。本发明由于采用了两个闪耀光栅对与sagnac光学结构组成的全偏振调制模块,只需一帧图像,即可测到目标在某一时刻某一探测方位角的全偏信息。通过对图像的解调便可以获得全部stokes偏振参数对应的二维空间图。本发明在天文观测,地球遥感,机器视觉及生物医学诊断等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN119882613A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510066851.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05B19/4103
Abstract: 一种五轴数控加工G代码缺陷刀位点识别与修正方法,首先将G代码通过数控系统插补得到插补指令,对插补指令采用傅里叶级数拟合的方法将插补指令中的非稳定部分提取出来,再对插补指令非稳定部分进行希尔伯特‑黄变换,最后通过箱型图的方法识别直线轴缺陷刀位点和旋转轴缺陷刀位点;通过对缺陷刀位点的特征进行分析,将直线轴缺陷分类为密集缺陷点和刀位点分布不均匀缺陷刀位点,将旋转轴缺陷分类为多解选择错误刀位点、奇异刀位点、刀轴矢量突变缺陷刀位点;最后对每一种缺陷刀位点类型进行特征分析,确定了相应的修正方法;本发明能够准确识别G代码中的缺陷刀位点,实现G代码缺陷坐标位置的智能诊断和优化。
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公开(公告)号:CN109283626B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811314398.0
申请日:2018-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法,包括MZI交错滤波器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区以及两输出波导阵列,其方法是首先根据Bragg反射器型凹面衍射光栅角色散关系确定两输入波导相对光栅齿面的入射角关系,然后利用所设计凹面光栅波长间隔确定MZI交错滤波器结构参数,最终实现级联MZI交错滤波器的紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器设计。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将MZI交错滤波器输出的奇、偶信道光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用MZI交错滤波器将波分复用器输出光频率间隔减半,充分利用了罗兰圆圆周长度,有效减小了器件尺寸,降低了工艺复杂性。
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公开(公告)号:CN109283626A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811314398.0
申请日:2018-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明公开了一种紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器及其设计方法,包括MZI交错滤波器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区以及两输出波导阵列,其方法是首先根据Bragg反射器型凹面衍射光栅角色散关系确定两输入波导相对光栅齿面的入射角关系,然后利用所设计凹面光栅波长间隔确定MZI交错滤波器结构参数,最终实现级联MZI交错滤波器的紧凑的Bragg反射器型凹面衍射光栅波分复用器设计。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将MZI交错滤波器输出的奇、偶信道光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用MZI交错滤波器将波分复用器输出光频率间隔减半,充分利用了罗兰圆圆周长度,有效减小了器件尺寸,降低了工艺复杂性。
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公开(公告)号:CN107144351A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710221544.4
申请日:2017-04-06
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/2823 , G01J3/453
Abstract: 本发明公开了一种基于马赫泽德干涉仪的宽波段全偏振成像方法,目标发出的光经过准直系统入射到偏振调制模块,光束经过偏振分束器分成反射光和透射光,两束光分别经过22.5°放置的半波片,振动方向旋转45°,之后经过衍射光栅,发生色散,经过平面反射镜,改变传播方向,入射到偏振分束器中,发生二次分光,按照传播方向分成了两组,一组光经过检偏器,振动方向相同,在成像透镜的作用下,在CCD阵列上获得稳定的干涉条纹,另一组光经过0°放置的1/4波片,圆偏振和线偏振互换数值,之后经过偏振镜,在成像透镜的作用下,CCD探测阵列获得干涉条纹。最后对两组干涉条纹进行解调,可获得目标的线全偏振信息。
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公开(公告)号:CN107084793A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710221158.5
申请日:2017-04-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01J4/00
CPC classification number: G01J4/00 , G01J2004/001
Abstract: 本发明公开一种基于马赫泽德干涉仪的宽波段线偏振成像装置,携带有空间目标偏振信息的光经经过前置光学镜组入射到偏振探测成像系统中,光束在偏振分束器的作用下分为反射光(p光)和透射光(s光),两束光分别经过衍射光栅,实现了色散,经过平面反射镜,改变传播方向,接着入射到偏振分束器中,其中p光反射、s光透射,两束光汇聚之后经过偏振片之后,振动方向相互垂直,在成像透镜的作用下,在CCD探测阵列上可以获得稳定的干涉条纹,最后对干涉条纹进行傅里叶转换、滤波及傅里叶反转换,从而获得线偏振分量的二维图像。本发明在天文观测,地球遥感,机器视觉及生物医学诊断等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN221746062U
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202420022036.9
申请日:2024-01-04
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本申请公开了一种具有检测微小凝块功能的枸橼酸钠抗凝管,涉及医疗器械技术领域。本申请包括:管体,其顶端构造有开口,且其内部预先注入有抗凝剂;盖体,其内安装有密封塞,盖体安装于管体顶端,密封塞底端插入开口内,其周侧与管体内壁贴合,所述盖体顶部设置有凹槽。本申请通过在管体内设置过滤网,在颠倒管体时,血液和抗凝剂可在重力作用下通过过滤网,其内微小凝块形成纤维蛋白丝可被过滤网拦截下,以便于医护人员快速判断凝血检验用抗凝血是否存在微小凝块,以此可快速筛选出不合格的样本,以此提高工作效率,进而减少后续试剂浪费。
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公开(公告)号:CN221730582U
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202323329723.X
申请日:2023-12-07
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: A61B5/151
Abstract: 本实用新型公开了一种免刮挤式微量采血管,涉及到采血管技术领域,包括:储血管组件;管盖组件,所述管盖组件螺接在储血管组件的顶部开口处;硅胶吸头,所述硅胶吸头套接在储血管组件的外侧并与管盖组件接触;挤压空间,所述挤压空间形成在储血管组件和硅胶吸头之间;卡接装置,所述卡接装置粘结在硅胶吸头的顶部,并套接在储血管组件的外侧并与管盖组件接触;本实用新型通过硅胶吸头的挤压改变挤压空间内部的压强,使挤压空间在形成负压吸取血液,能够快速而且高效把末梢血液收集起来,解决了传统末梢血液采集过程中反复刮挤的问题,同时避免了由于反复的刮挤导致的血细胞形态的改变,血小板数量的大量减少。
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