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公开(公告)号:CN102253001A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110144796.4
申请日:2011-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差二次谐波测量磁致伸缩系数的装置及方法,它涉及一种多普勒振镜正弦调制多光束激光外差二次谐波测量磁致伸缩系数的装置及方法。它为了解决现有的激光外差测量技术在测量磁致伸缩系数存在的采集激光差频信号质量较差,信号处理的运算速度慢的问题而提出。将待测样品退磁,设置平面反射镜和薄玻璃的位置,打开H0固体激光器,信号处理系统连续采集所检测的二次谐波信号并处理光电探测器输出的电信号,得到平面反射镜和不计厚度薄玻璃板之间的距离变化量,并获得待测样品的磁致伸缩系数:它具有采集激光差频信号质量高,信号处理的运算速度快的优点。它可广泛应用于超精密测量、检测、加工设备、激光雷达系统。
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公开(公告)号:CN102221433A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110144766.3
申请日:2011-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差二次谐波测量微冲量的方法,它涉及一种测量微冲量的方法。它为解决现有激光外差法在测量微冲量时存在采集激光差频信号质量差和信号处理的运算速度慢的问题而提出。激励工质靶产生等离子体喷射使标准梁的横梁转动;打开H0固体激光器和振镜的驱动电源,振镜在驱动电源作用下做简谐运动,并对不同时刻入射到振镜前表面的光频进行调制;信号处理系统在扭摆系统摆动过程中连续采集光电探测器发出的信号,并对连续获得的所有信号进行处理,获得标准梁的横梁所受到的微冲量;它具有采集的激光差频信号质量高和信号处理的运算速度快的突出优点。
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公开(公告)号:CN102221356A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110145115.6
申请日:2011-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C1/00
Abstract: 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差二次谐波测量激光入射角度的装置及方法,它涉及一种测量激光入射角度的装置及方法。它为解决现有激光外差动态测角法在测量激光入射角度时存在采集激光差频信号质量差和信号处理的运算速度慢的问题而提出。振镜做简谐振动;打开激光器;通过信号处理系统连续采集光电探测器输出的电信号,并对采集到的差频信号进行处理,根据激光外差信号的频率与激光入射至已知厚度的玻璃板的折射角的比例系数,获得待测的入射角。它具有采集激光差频信号质量高,信号处理的运算速度快的优点。它可广泛应用于超精密测量、检测、加工设备、激光雷达系统。
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公开(公告)号:CN102221355A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110144687.2
申请日:2011-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C1/00
Abstract: 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量激光入射角度的装置及方法,属于微位移检测技术领域。它解决了传统的外差干涉测量激光入射角度技术由于只能得到单一的待测参数值而使测量精度低的问题。本发明装置由激光器、偏振分束镜PBS、四分之一波片、振镜、平面反射镜、平面标准镜、会聚透镜、光电探测器和信号处理系统组成;方法为打开振镜和打开激光器;在测量过程中,通过信号处理系统连续采集光电探测器输出的电信号,并进行处理,根据频率与折射角的关系fp=Kpcosθ获得平面标准镜的激光折射角θ的关系式,进而获得平面标准镜的激光入射角θ0。本发明适用于激光入射角度的测量。
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公开(公告)号:CN101916957A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010246042.5
申请日:2010-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用于激光外差干涉仪的基于声光调制的2μm偏振正交激光发射系统,它涉及一种偏振正交的激光光源发射系统。它解决了现有的正交偏振光源发射系统因偏振混合误差而导致激光外差干涉仪测量精度低的问题,本发明包括2μm激光器、多个光纤准直器、偏振片、光纤分束器、两个声光移频器、偏振控制器、偏振分束棱镜和多个光纤,2μm激光器的激光经光纤准直器和偏振片后进入光纤分束器,其将输入的激光分为两束P光,一束P光经光纤进入一个声光移频器移频后进入偏振分束棱镜,另一束P光移频后进入偏振控制器,该偏振控制器将P光变为S光输出给偏振分束棱镜,该P光和S光在该偏振分束棱镜出射端口形成正交偏振光束发射。本发明适用于激光外差干涉仪的光源系统。
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公开(公告)号:CN101826700A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910217408.3
申请日:2009-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S5/06 , H01S3/0941 , G02B27/30
Abstract: 一种用于2μm半导体激光器高效率耦合的2μm单模光纤准直器系统,根据自聚焦透镜的传光原理,针对于1/4节距的自聚焦透镜,对所设计的2μm单模光纤耦合器进行了优化设计。其系统由2μm测试光源、高耦合效率单模光纤准直器、光纤连接器和2μm高灵敏度激光功率计构成,此器件同时可用于平行光光纤耦合,满足了2μm相干激光多普勒测风雷达接收系统对回波进行光纤耦合的要求,可以实现接收系统的全光纤化和小型化,成功地解决了光轴对准调节困难和占据空间大的缺陷,本发明具有耦合效率高、可操作性强和重复性好的特点,且兼备相对成本低,易于实现的优势,在激光器到光纤耦合领域具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN119881840A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510077659.5
申请日:2025-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 波长扫描的高功率氮化硅焦平面阵列激光雷达发射器,属于激光雷达和光波导集成器件领域。解决了现有激光雷达发射结构存在承载功率有限不适用于远距离的探测的问题,本发明的可调谐激光器产生不同波长的光信号,所述光信号经边缘耦合器耦合进入波导,经波导传输进入波分复用器,所述波分复用器根据接收的光信号波长将光信号发送给光学天线阵列对应的总线波导;光学天线阵列包括n根总线波导,n根总线波导上的光栅耦合器对应排列构成n行m列天线阵列;所述光学天线阵列的上方设有片外非球面透镜,所述片外非球面透镜用于对光学天线发射的光信号进行光束准直和发射角度调制。本发明适用于作为激光雷达发射器。
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公开(公告)号:CN115964955B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310038740.3
申请日:2023-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 离散编码超表面单元电磁响应预测方法及设备,属于深度学习和电磁超表面技术领域。为了解决现有的对自由度较高超表面正向预测过程中,存在的预测精度不够及无法同时预测相位频谱和幅值频谱的问题。本发明首先选定基底材料,基于离散编码对离散编码超表面单元进行建模;将超表面单元输入电磁仿真软件得到该超表面单元的电磁响应,分别是水平极化和垂直极化S参数的幅值Am和相位Ph频谱,处理后将之作为对应数据的标签;将数据集输入预测神经网络模型得到预测的离散超表面电磁响应,基于仿真的电磁响应和预测的电磁响应构建损失函数,基于损失函数训练预测神经网络;最后利用训练好的预测神经网络进行离散编码超表面单元电磁响
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公开(公告)号:CN113031003B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110333307.3
申请日:2021-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S17/894 , G01S7/481 , G01S7/4865
Abstract: 基于MEMS微镜的全景光学系统、全景扫描系统及成像系统,属于光学成像技术领域。为了解决现有的扫描型激光雷达中MEMS微镜的扫描角度小问题。基于MEMS微镜的全景光学系统,包括一个圆柱体状的折反式全景棱镜,圆柱体中心设置有通孔,且圆柱体内设有圆锥形空间,圆锥形空间的高度小于圆柱体的高度,圆锥形空间与通孔相连通,圆锥形空间与圆柱体轴线重合,且圆锥形空间的最大扩口面为圆柱体未设有圆锥形空间时的一个端面;圆锥形空间沿轴线的切面的底角为36.5°。基于MEMS微镜的全景光学系统还包括一个斜圆台形补偿棱镜;斜圆台形补偿棱镜呈斜圆台形状,其三个侧面为平面,一个侧面为曲面。主要用于扫描型激光雷达中MEMS微镜的扫描和成像。
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公开(公告)号:CN111899201A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010826749.7
申请日:2020-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于条件重增强网络的低照度图像增强方法,属于数字图像处理领域。本发明为解决现有低照度图像增强方法中存在的无法同时处理低对比度、低亮度、噪声和颜色退化的问题。本发明提出的增强方法中包含一个条件重增强网络,该网络的输入为低照度图像及其最大值通道图像和其期望最大值通道图像,输出为最终增强图像。期望最大值通道图像在训练阶段通过对监督图像的最大值通道图像添加模糊和噪声或对低照度图像最大值通道图像做色调映射得到,在测试阶段为经过任意图像增强方法处理后的低照度图像的最大值通道图像。本发明可以显著增强低照度图像的亮度、对比度,同时去除噪声并减少颜色失真现象。本发明可以用于低照度图像的增强。
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