一种晶圆及太阳能电池的光致载流子辐射锁相成像检测方法与系统

    公开(公告)号:CN105915179A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610222997.4

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: H02S50/15

    Abstract: 本发明公开了一种晶圆及太阳能电池的光致载流子辐射锁相成像检测方法与系统,所述系统包括近红外相机、信号采集卡、计算机、三维移动台、长通滤波片、第一激光器和第二激光器,被测样件固定在三维移动台上,调节三维移动台使被测样件在近红外相机视野内清晰可见;计算机通过控制信号采集卡控制激光器对被测样件进行光激励,同时控制近红外相机进行同步触发采集图像序列;近红外相机采集的图像序列传送至计算机进行锁相处理,进而实现高信噪比的载流子辐射信号成像。本发明激光采用面激励方式激发样件,探测面积大、检测效率高;采用锁相算法,可以提高信噪比,在自然光背景下仍然可以得到良好检测结果,无需暗室环境,检测方便。

    一种基于零件结构几何特征分解的增材制造与去除加工混合的高效加工方法

    公开(公告)号:CN103886166B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410162153.6

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 一种基于零件结构几何特征分解的增材制造与去除加工混合的高效加工方法,由零件结构几何特征分析与加工工艺分解、加工轨迹规划与仿真和粉末激光烧结的增材制造与数控切削加工混合的复杂结构零件加工一体化制造三个步骤组成。本发明结合数字化制造、数控切削加工及先进增材制造技术,通过零件几何特征分析确定结构复杂度与制造方式,制定分解加工工艺,利用数字化制造技术实现去除与增材制造的加工轨迹规划与仿真,采用先进粉末激光烧结的增材制造与数控切削加工混合的一体化加工实现复杂结构零件的制造,这是一种高效、高精度的复杂结构零件加工制造的新方法。

    半透明介质材料光热特性测量系统与方法

    公开(公告)号:CN104880437A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510353070.X

    申请日:2015-06-24

    Inventor: 刘俊岩 王扬 王飞

    Abstract: 本发明公开了一种半透明介质材料光热特性测量系统与方法,所述测量系统由计算机、二维移动台、支架、小离轴抛物镜、准直镜、光纤、半导体激光器、大离轴抛物镜、电源线、激光器电源、HCT热探测器、BNC数据线、前置放大器、激光器控制线、锁相放大器、锁相放大器控制线、数据采集信号线构成,所述测量方法基于光热辐射测量原理,采用计算机控制函数发生器产生调制信号,信号控制激光器使其光强按调制规律变化,调制变化的激光照射到样件后由于存在光热效应,样件出现温度涨落与红外辐射,光热辐射信号与样件光热特性参数相关,信号被HCT热探测器接收,进而通过数学运算提取样件光热特性参数。本发明可以实现材料完全无损伤、非接触、高效测量。

    具有自动检测球体最高点位置的激光打孔设备及打孔方法

    公开(公告)号:CN103785956B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410047588.6

    申请日:2014-02-11

    Abstract: 具有自动检测球体最高点位置的激光打孔设备及打孔方法。目前在激光打孔还主要停留在人为的操作下,感知系统检测被加工材料的位置,凭借操作者的视觉来感知聚焦位置进而手动的调整运动控制系统到达指定的位置,进行激光打孔。具有自动检测球体最高点位置的激光打孔设备,包括:打孔机,高分辨同轴CCD传感器、图像采集卡构成自动检测系统,所述的自动检测系统连接计算机,所述的计算机装有高精度运动控制卡,所述的高精度运动控制卡连接所述的打孔机的步进电机,所述的计算机装有图像处理软件,通过自动检测系统迅速精确的聚焦球体的最高点位置。本发明位于球体最高点位置的激光打孔。

    一种CFRP层板缺陷的红外热波雷达成像无损检测方法与系统

    公开(公告)号:CN103926274A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410162717.6

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 一种CFRP层板缺陷的红外热波雷达成像无损检测方法与系统,所述方法为:调整激光光源扩束整形装置与被测样件的空间位置,使激光均匀照射到试样表面,控制数据采集卡产生线性调频脉冲信号,驱动激光功率驱动器,使光纤激光器的功率按照线性调频脉冲信号规律变化;采集被测CFRP试样表面的热波雷达信号;对采集的表面热波雷达信号进行处理,提取热波雷达信号的时频域特征信息,通对特征信息图像的处理与分析,提取样件内部缺陷的特征参数,实现对样件内部缺陷及损伤的无损检测。所述系统包括光纤激光器、激光功率驱动器、数据采集卡、激光光源扩束整形装置、焦平面红外热像仪及计算机。本发明实现了对CFRP层板缺陷的快速、准确检测。

    一种碳纤维束热扩散率的红外锁相热波检测方法与系统

    公开(公告)号:CN103884737A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410162688.3

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 一种碳纤维束热扩散率的红外锁相热波检测方法与系统,所述方法为:将碳纤维束放置到真空干燥箱内的中心位置处,抽真空,调整激光光束准直镜与声光调制器、聚焦镜与碳纤维束的空间位置,使激光光束入射角度满足布拉格衍射条件,使激光光束聚焦到碳纤维束上;对激光光束进行正弦调制,通过激光功率驱动器控制光纤激光器的输出功率;采集被测试样的表面热波信号,提取热波信号的幅值与相位信息,利用幅值及相位分布与材料热扩散率的关系计算出材料热扩散率。所述系统包括光纤激光器、激光功率驱动器、准直镜、声光调制器、聚焦镜、信号发生器、真空干燥箱、真空泵、焦平面红外热像仪及计算机。本发明实现了对碳纤维束热扩撒率的快速、准确检测。

    三明治结构基板的双束激光热裂切割加工方法及装置

    公开(公告)号:CN103769755A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410047593.7

    申请日:2014-02-11

    CPC classification number: B23K2103/50 B23K26/38 B23K26/40

    Abstract: 三明治结构基板的双束激光热裂切割加工方法及装置,激光划槽无法避免在机械施压的过程中产生的碎屑甚至材料的破裂。本发明方法包括:将工件通过专用夹具垂直或水平装夹在工作台上;调整激光光路及激光头转向装置,通过调整两激光头的位置和姿态,保证二路激光束同轴;移动工作台到加工工位,利用同轴指示光束瞄准定位工件,将激光焦斑微调到加工位置;打开光闸使双侧激光对工件同时进行加工;控制工作台带动工件运动,使激光按照预定轨迹加热切割三明治结构基板材料,从而达到所需的加工轨迹;清理加工余料,取下加工表面无裂纹的工件。本发明用于基板的双束激光热裂切割。

    一种超声处理的乳化液及其制备方法

    公开(公告)号:CN101338245A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810136968.1

    申请日:2008-08-20

    Abstract: 一种超声处理的乳化液及其制备方法,它涉及一种乳化液及其制备方法。它解决了现有金属切削加工中乳化液的用量大、浪费资源、极压添加剂严重污染环境及危害机床操作者健康的问题。本发明超声处理的乳化液为经超声波处理的金属切削加工冷却润滑用的乳化液。方法:乳化液置于超声波处理系统中,经超声波处理后即得超声处理的乳化液。本发明中超声处理的乳化液及极压乳化液的用量小,既节省了资源,减少了废液排放,又减轻了对环境的污染及对机床操作者健康的危害。

    一种微米级粉尘淋撒均匀度测量方法和装置

    公开(公告)号:CN115096163A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210735858.7

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 一种微米级粉尘淋撒均匀度测量方法和装置,属于空间环境模拟技术领域,解决现有缺少能够准确获取高分辨率的粉尘淋撒均匀度的测量方法问题。本发明的方法包括:将全部量杯放置于待测淋撒均匀度区域下方,并按照矩阵的形式进行排列;将全部的量杯放置于待测区域的下方;当预设数量的量杯中的粉尘盖住杯底时,停止采样;获取每个量杯所在区域粉尘淋撒质量,按每个量杯在矩阵中相应的位置进行记录,获取粉尘淋撒质量矩阵;计算所述粉尘淋撒平均质量矩阵中所有元素的均方差,根据所述粉尘淋撒平均质量矩阵中所有元素的均方差和所述粉尘总质量的比值,判断所述待测区域的粉尘淋撒均匀度。本发明适用于对大面积微米级粉尘淋撒均匀度高分辨率的测量。

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