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公开(公告)号:CN105136292A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510225769.8
申请日:2015-05-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于AOTF多光谱成像系统成像特点的新型图像质量评价算法,属于AOTF多光谱成像系统技术领域;按照以下步骤进行:目标物体通过镜头进入AOTF分光,+1级衍射光经过后置成像镜头组成像在CCD焦平面上,硬件电路的FPGA对CCD探测器时序进行控制,并通过控制采集和存储的图像数据传到硬件电路的DSP,DSP经图像质量评价算法得到图像质量评价结果,并将此结果反馈到FPGA,FPGA根据结果控制步进电机带动镜头调焦环转动,实现不同波长下成像的焦距控制,使得AOTF多光谱成像系统每一波段都能够成像清晰;本发明主要应用在AOTF多光谱成像系统中。
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公开(公告)号:CN104964943A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510279002.3
申请日:2015-05-28
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明涉及红外光谱波长技术领域,更具体而言,涉及一种基于凸优化理论的新型红外光谱波长选择方法,是一种采用Group Lasso方法、无需知道光谱分块先验知识的自适应波长选择方法;本发明将红外光谱波长筛选问题转化为一个Group Lasso稀疏优化问题,充分利用红外光谱的稀疏结构先验知识,自适应确定分块大小,同时采用Shooting快速算法计算稀疏解,并对稀疏解进行Belsley共线性检验,剔除其中贡献较小的波长点;该方法具备计算量小、可调参数少、鲁棒性强等优点,从而可以有效降低模型的复杂度,提升模型的泛化性能,可以广泛应用于固相、液相和气相的红外光谱波长选择领域中。
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公开(公告)号:CN104535191A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410857811.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 中北大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明一种基于磁旋光和AOTF的偏振光谱成像测量结构,属于偏振光谱成像测量结构技术领域;提供一种基于磁旋光和AOTF的偏振光谱成像测量结构,该结构完全通过电脑控制磁旋光线圈电压和AOTF的驱动频率实现偏振光谱成像,无运动部件,且只需一个面阵列光电探测器;包括前置望远准直光学模块、磁制旋光调制器、AOTF、挡光板、成像光学模块、面阵列光电探测器和控制电脑,所述前置望远准直光学模块、磁制旋光调制器、AOTF、挡光板、成像光学模块和面阵列光电探测器依次放置,所述面阵列光电探测器与控制电脑连接;本发明主要应用在偏振光谱成像测量方面。
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公开(公告)号:CN104267454A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410528882.9
申请日:2014-09-25
Applicant: 中北大学
CPC classification number: G02B5/1866 , G02B5/1814 , G02B2005/1804
Abstract: 本发明涉及一种透射光栅结构,具体涉及一种用于激光告警多闪耀波长的透射光栅结构;提供一种均衡零级与正负一级衍射效率的多闪耀波长的透射光栅结构,该结构光栅一级具有较高衍射效率且宽光谱的优点,并且提高闪耀光栅零级的效率;包括透射闪耀光栅A、透射材料、透射闪耀光栅B、透镜组和焦平面阵列探测器,所述透射闪耀光栅A通过透射材料与透射闪耀光栅B联接,所述透射闪耀光栅A、透射材料和透射闪耀光栅B组成透射式闪耀光栅,所述透射式闪耀光栅和焦平面阵列探测器放置在透镜组的两侧,所述透射闪耀光栅B与透射闪耀光栅A完全相同,且通过透射材料与透射闪耀光栅A反向联接;本发明主要应用在激光探测方面。
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公开(公告)号:CN114283898B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111676315.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于测距方法技术领域,具体涉及一种基于氧气A带的被动测距分辨率影响分析方法,包括下列步骤:建立光谱获取模块;建立基于HITRAN的氧分子吸收特性数据库;建立氧分子光谱区间Δω间隔内的带平均透过率计算模型;计算出氧分子吸收系数;通过带平均透过率计算模型和距离反演算法的到测距数据库,从而得出测量距离。本发明利用氧气A带动态范围大,谱线分布规则,受周围环境影响不大等特性进行测距系统搭建,并将氧气A带应用于被动测距技术,具有隐蔽性好,设备简单等突出优点。且本发明探讨仪器分辨率对被动测量透过率的影响,建立了透过率的计算模型,为不同领域研发者提供理论依据。
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公开(公告)号:CN112129983B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011021173.3
申请日:2020-09-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01R13/02
Abstract: 本发明属于波形恢复数据处理技术领域,具体涉及一种基于等时间间隔等效取样的波形恢复数据处理方法,包括下列步骤:S1、采用等时间间隔脉冲信号对超高频信号进行等效取样;S2、在频域内逐次逼近超高频信号的幅值最大值所对应的频率值;S3、通过欠取样时域波形和频率值的确定,重建原始信号。所述S1中对超高频信号进行取样的方法为:采用三个相邻采样频率对被测超高频信号分别进行取样,得到采样值。本发明采用三个相邻采样频率对被测信号进行取样,可克服被测信号含有整倍频采样率成分时的漏频问题,同时也可以基于三个不同取样率的取样信号进行频谱信号的频率计算。本发明用于波形的恢复及数据处理。
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公开(公告)号:CN113916209B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111164538.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于微机械陀螺技术领域,具体涉及一种基于双层光栅近场泰伯效应的微机械陀螺,所述激光器的光路方向上设置有上层玻璃板,所述上层玻璃板的底部固定有上层光栅,所述上层光栅的正下方设置有可动敏感结构,所述下层光栅设置在可动敏感结构上,所述可动敏感结构的下方设置有磁铁,所述磁铁的中心处设置有下层玻璃板,所述下层玻璃板设置在可动敏感结构的正下方,所述下层玻璃板的下方设置有光电探测器。本发明使用基于光栅近场泰伯效应原理的测量方法,相较于较为常见的远场衍射,本发明采用近场衍射可以简化微陀螺结构中位移测量系统,减小了陀螺体积,提高微陀螺的集成度,有利于陀螺的微型化。
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公开(公告)号:CN113916158A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111170667.2
申请日:2021-10-08
Applicant: 中北大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明属于角度传感器技术领域,具体涉及一种基于环形光栅阵列的双光栅机构角度传感器,包括点光源、内层环形光栅、第一外层位错式环形光栅、第二外层位错式环形光栅、透镜、二象限探测器,所述点光源、内层环形光栅、外层位错式环形光栅、外层位错式环形光栅、透镜、二象限探测器在同一光轴方向上,所述点光源和内层环形光栅放置在圆形的固定台上,所述固定台固定在待测物体表面,所述第一外层位错式环形光栅、第二外层位错式环形光栅和二象限探测器放置在地面或静止台面上。本发明基于圆形微纳光栅曲面自成像效应,使用双层环形光栅结构实现光学角度信号输出,利用圆形光栅和位错式环形光栅阵列,实现360°全角度高灵敏角度测量。
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公开(公告)号:CN113098452A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110341875.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 中北大学
IPC: H03K5/04
Abstract: 本发明属于超窄脉冲信号发生技术领域,具体涉及一种基于三极管和阶跃恢复二极管的超窄脉冲压缩装置,第一三极管的集电极接地,第一三极管的发射极连接在第二三极管的基极上,第二三极管的集电极接地,第二三极管的发射极通过第一电容连接在第三三极管的基极上,第三三极管的发射极接地,第三三极管的集电极通过第二电容连接在电感的一端,第三三极管的集电极通过第二电容连接在阶跃恢复二极管的一端,阶跃恢复二极管另一端接地。本发明利用阶跃恢复二极管极快的开关特性以及三极管的放大、开关特性,设计了一种低功耗、低成本的超窄脉冲压缩装置,并能产生脉冲宽度极窄以及下降沿更快,且能达到ps数量级,拖尾现象更小。
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公开(公告)号:CN111835355A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010710991.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 中北大学
IPC: H03M1/50
Abstract: 本发明属于时间间隔测量技术领域,具体涉及一种基于TDC的高重复速率的时间间隔数字转换器,包括TDC电路和TAC电路,所述TDC电路包括第一比较器、第二比较器、第一触发器、第二触发器、第三触发器、第四触发器、第五触发器、第六触发器、第七触发器、第八触发器、第九触发器、第十触发器,所述第一比较器的正端连接有开始电压,所述第一比较器的负端连接有门限电压,所述第一比较器的输出端连接有第一触发器的CP控制端。本发明的TDC电路无需进行专门的复位操作,解决了现有技术中采用基于时间-幅度转换原理的模拟内插法测量时间间隔、测量结果对温度敏感、在连续测量时电路的测量反应速度较慢的问题。本发明用于时间间隔的测量。
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