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公开(公告)号:CN1632331A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200510009632.5
申请日:2005-01-18
Abstract: 本发明“混合式螺旋槽动静压气体复合止推轴承”涉及一种高速、高刚度、大载荷超精密螺旋槽动静压气体复合止推轴承,在止推轴承工作面上,静压气浮供气点分布圆两侧分别开有人字形动压沟槽,在不增加气浮轴承耗气量的情况下,轴承承载能力比传统静压气浮轴承提高30%以上,轴承刚度比传统静压气浮轴承提高15%以上。
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公开(公告)号:CN106247947B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610656319.9
申请日:2016-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 一种外差式二/三维光栅位移粗/细测量系统,包括单频激光光源、电光调制器、五个分光棱镜、二维透射式测量光栅、七个一维透射式测量光栅、六个偏振分光棱镜、十二个偏振片、十二个光电探测及信号处理部件、五个平面反射镜,单频激光光源发射的是线偏振单频激光,偏振方向与x轴呈45度,经快轴方向与x轴平行的电光调制器调制后输出外差式激光,该外差式激光由偏振方向沿y轴的s波分量和偏振方向沿x轴的p波分量构成,并且s波分量和p波分量之间存在一个随电光调制器所加载的调制电压变化而变化的相位差;本发明不仅能克服环境温度、湿度变化等造成的误差,而且能够实现二/三维方向上位移测量分辨力的粗/细转换,充分满足不同测量需求。
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公开(公告)号:CN108088561A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711349232.8
申请日:2017-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/2823
Abstract: 本发明提出一种快照式光场-光谱成像仪及成像方法,其结构为:沿光线方向依次设置的物镜、视场光阑、准直镜、微透镜阵列一、滤光片阵列、微透镜阵列以及光电探测器及信号处理部件;其中微透镜阵列一和滤光片阵列可得到不同波段的目标物图像,微透镜阵列二对不同波长的目标物图像再次成像,最终光电探测器及信号处理部件可获得目标物的图像、光谱和光场信息;成像方法上,在不同波长的子区域内分别做目标物的图像以及深度重建,并将所有波段的平均深度作为最终目标物的深度;本发明可以在探测器一次积分时间内获取目标物的图像、光谱以及深度四维信息;同时,通过平均所有波段的目标物深度,可以大幅提高目标物深度的精度,降低深度图像的噪声。
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公开(公告)号:CN105181112B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510696186.3
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种基于FBG的膜片式低精细度F‑P光纤声压传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F‑P光纤声压传感器存在的缺陷。包括写入光纤内的低反射率FBG,套筒,在套筒端面的敏感膜片,光纤;FBG和敏感膜片构成F‑P腔的一对反射镜,光纤和光纤端面至敏感膜片的空气腔共同组成了F‑P传感器的干涉腔,干涉腔的腔长加工重复性好,且干涉腔的两反射镜平行度高;通过控制光纤出射端面与敏感膜片间的距离使得膜片的有效反射率与FBG的反射率接近相同;传感器采用PGC解调技术,对温度和激光波长漂移等缓变因素具有很强的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN107101593A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710307950.2
申请日:2017-05-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明一种基于靶标轨迹跟踪的主轴径向回转误差测量方法属于精密仪器制造及测量技术领域;该方法依次执行以下步骤:步骤a、点亮标准器;步骤b、调整X向位移导轨,Y向位移导轨和Z向位移导轨,使得图像采集器件能够对靶标回转圆周完整成像;步骤c、控制待测主轴在额定转速下转动;步骤d、在图像采集器件的曝光时间T1、待测主轴的转动周期T2之间满足T1=T2或T1=kT2的关系时,图像采集器件对标准器成像,获得靶标轨迹图像;步骤e、对靶标轨迹图像进行预处理和靶标轨迹提取;步骤f、评定靶标轨迹的圆度误差;本发明不仅不需要高采样频率电容传感器,降低了测量成本,而且能够实现高转速主轴径向回转误差的高精度测量。
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公开(公告)号:CN104834134B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510262915.4
申请日:2015-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1345
Abstract: 本发明涉及一种电致变色玻璃;该电致变色玻璃,包括上玻璃板(1)和下玻璃板(2),设置在上玻璃板(1)和下玻璃板(2)中间,由填充胶(3)封闭的双稳态液晶(4);所述上玻璃板(1)的下表面和下玻璃板(2)的上表面均设置有连通金属网络导电层(5),所述的连通金属网络导电层(5)包括电极和引线,所述的电极和引线均为连通金属网络;本发明电致变色玻璃,由于电极具有良好的透光性能和导电性能,因此玻璃的电致变色性能更优越。
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公开(公告)号:CN104966901B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201510454667.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线属于天线技术领域;该微带天线包括介质板,微带贴片,接地板和馈线;所述微带贴片贴于介质板上表面,所述接地板贴于介质板下表面,所述馈线连接在微带贴片水平边中间,贴于介质板上表面,所述微带贴片包括一系列相互平行的水平金属线和一系列相互平行的竖直金属线;所述水平金属线和竖直金属线的排列方式分别为均匀排列和非均匀排列,或非均匀排列和均匀排列,或均为非均匀排列;这种结构,使得本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线,在具有双频段功能的同时,不仅结构简单,剖面小,而且频比能够达到5.5到6,具有频比高的技术优势。
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公开(公告)号:CN104822249B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510262998.7
申请日:2015-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电磁屏蔽光学窗的制作方法属于光学窗技术领域;该方法首先在平板衬底的上表面滴涂含有水性丙烯酸树脂的裂纹甲油,然后采用旋涂法将其均匀涂覆在衬底表面,形成掩模层薄膜;再在特定温度和湿度范围下,将掩模层薄膜自然干燥,形成裂纹模板;然后在裂纹模板的表面沉积导电金属层;最后溶解去除裂纹模板,得到电磁屏蔽光学窗;本发明不仅避免因金属线宽增加而降低光学窗透光性能的问题,而且避免传统机械摩擦方式同时降低光学窗的透光性能和电磁屏蔽性能,还给出能够解决高级次衍射能量分布不均匀问题的具体加工条件,使本发明方法制作出的电磁屏蔽光学窗,不仅具有良好的电磁屏蔽性能,而且具有良好的光学性能。
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公开(公告)号:CN106052569A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610656320.1
申请日:2016-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/02
CPC classification number: G01B11/02
Abstract: 一种外差式一/二维光栅位移粗/细测量系统,包括单频激光光源、电光调制器、一维反射式测量光栅、分光棱镜、五个一维透射式测量光栅、六个平面反射镜、四个偏振分光棱镜、八个偏振片及八个光电探测及信号处理部件,单频激光光源发射的是线偏振单频激光,偏振方向与x轴呈45度,经快轴方向与x轴平行的电光调制器调制后输出外差式激光,该外差式激光由偏振方向沿z轴的s波分量和偏振方向沿x轴的p波分量构成,并且s波分量和p波分量之间存在一个随电光调制器所加载的调制电压变化而变化的相位差;本发明不仅能够克服测量环境温度、湿度变化等造成的误差,而且能够有效实现一/二维方向上位移测量分辨力的粗/细转换,充分满足不同测量需求。
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公开(公告)号:CN103824289B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410052688.8
申请日:2014-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 一种快照光谱成像中基于模板的阵列图像配准方法属于光谱成像技术领域,具体涉及一种图像快速配准方法;该方法以透镜阵列为核心的成像系统对预定模板成像,提取每个子透镜对应的模板子图;以处于透镜阵列中心的子透镜对应的模板子图作为参考图,标定其它所有模板子图,取得标定数据;将所有模板子图相对于参考图做仿射变换,将仿射变换参数作为系统的配准参数矩阵;以透镜阵列为核心的成像系统对目标进行成像,提取CCD采集的每个子透镜对应的目标子图;利用配准参数矩阵对目标子图进行一对一变换,得到配准后的目标子图;利用配准后的目标子图计算得到目标光谱数据立方;本发明不仅可以提高配准速度,而且可以提高配准精度。
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