基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法

    公开(公告)号:CN109883994B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910163812.0

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法,包括采用彩色三步移相法对影像进行计算并得到相位信息,采用反积分曲线三维重建算法计算得到测量空间内部存在的空气介质的折射率的变化数据;本发明采用彩色三步移相法,结合三维非均匀介质场的反积分曲线三维重建算法,通过投影屏和远心光学系统的组合设置,实现了对非均匀介质场的测量光线的准确追迹及对三维空间折射率的瞬态折射特性测量,大大提高了测量精确度和效率;并且基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统整体设计精密,测量精度高,成本较低,应用范围广,具有重要的理论意义和工程应用价值,适合推广应用。

    基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法

    公开(公告)号:CN109883993B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910163794.6

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法,包括采用彩色三步移相法对影像进行计算并得到相位信息,采用反积分曲线三维重建算法计算得到测量空间内部存在的液液混合介质的折射率的变化数据;本发明采用彩色三步移相法,结合三维非均匀介质场的反积分曲线三维重建算法,通过投影屏和远心光学系统的组合设置,实现了对非均匀介质场的测量光线的准确追迹及对三维空间折射率的瞬态折射特性测量,大大提高了测量精确度和效率;并且基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统整体设计精密,测量精度高,成本较低,应用范围广,具有重要的理论意义和工程应用价值,适合推广应用。

    一种基于激光干涉法的高加速度振动校准方法及装置

    公开(公告)号:CN112556827A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011139960.8

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光干涉法的高加速度振动校准方法及装置,该方法包括:将基于机械共振原理的谐振式高加速度振动发生装置安装于振动台台面,以保证为振动传感器校准提供符合校准需求的高加速度振动激励;采集外差激光干涉信号与振动传感器输出电压信号,利用相位展开法提取干涉信号的相位;然后基于正弦逼近法拟合干涉信号相位与振动传感器输出电压信号;最后实现振动传感器的灵敏度幅值与相位校准。相比于传统的振动校准方法,本方法在有效保证校准精度的前提下,提高了振动校准的加速度激励幅值。本发明方法解决了现有振动校准方法振动加速度幅值有限的不足,同时也解决了高加速度振动量值溯源问题。

    一种对煤气化炉外壁温度变化监测的模拟实验装置

    公开(公告)号:CN109405999B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811242167.3

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 一种对煤气化炉外壁温度变化监测的模拟实验装置,包括:模拟炉(1)、加热装置组(2)、第一固定调节装置(3)、温度监测固定装置(4)、温度检测装置(5)、隔离箱(7)、支撑台(8)、加热控制器组(13)、电源连接装置(14)等。通过加热装置组(2)对模拟炉(1)加热以模拟煤气化炉不同工作状态下温度变化,提供了一种可以在实验室环境下探究对煤气化炉外壁温度变化实时监测的装置,为探究煤气化炉外壁温度监测提供了实验条件,为科研人员对探寻实时监测煤气化炉外壁温度变化的监测方法上创造了条件。

    紧凑型瞬态多波长移相干涉装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN110186390B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910423482.4

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型瞬态多波长移相干涉装置及其测量方法,包括RGB三色激光器、单模光纤、光纤准直器、扩束系统、偏振片、分光棱镜、四分之一波片、成像镜头、彩色偏振相机、偏振分光棱镜、参考镜、标准透镜和被测物;单模光纤的一端与RGB三色激光器相连,单模光纤的另一端与光纤准直器相连:本发明利用彩色偏振相机瞬时获得RGB三个颜色激光分别对应的4幅相位差为90°的移相干涉图,采用四步移相算法获得三个激光波长对应的瞬态相位分布,利用多波长技术测得大动态范围的面形。本发明的有益效果为:结构紧凑,测量速度快,具有很强的抗干扰能力,采取的瞬态多波长干涉技术动态测量范围大,测量精度高。

    一种用于运动目标测量的双激光测距装置及方法

    公开(公告)号:CN111679284A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010547132.1

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明提供一种运动目标测量的双激光测距装置,所述第一可调谐激光器和第二可调谐激光器发出的激光信号分别经过第一分束器、第二分束器、第一耦合器耦合后进入主光路,剩余的两路信号分别进入第一辅助光路和第二辅助光路,主光路中的信号通过变焦透镜照射目标后原路返回至光路,信号经过耦合器耦合后被第一探测器采集;两路辅助光路中的信号被第二探测器和第三探测器采集,数据采集卡记录三路探测器采集的信号并输出至计算机,通过MUSIC算法进行信号处理,得到运动目标的相位信息。通过该发明提高了对运动目标激光测量的精度。

    一种用于高分辨率测量的激光测距装置及方法

    公开(公告)号:CN111538027A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010433495.2

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供一种用于高分辨率测量的激光测距装置。可调谐激光器发出的激光信号经过分束器后被分为两路进入主光路和辅助光路,主光路中的信号通过变焦透镜照射目标后原路返回至光路,信号经过耦合器耦合后被探测器采集。进入辅助光路中的信号同样被探测器采集,两部分的信号存在光程差因此会产生干涉,数据采集卡将探测器中的信号以正弦形式输出。通过ESPRIT算法对该信号数据进行计算,实现被测目标的高分辨率测量。本发明解决现有激光测距时难以实现的高分辨率测量的问题。有益效果:利用ESPRIT算法对目标信号的数据进行计算,提高了该装置测量的分辨率。

    一种双测量模式干涉装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN110806184A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910877676.1

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种双测量模式干涉装置及其测量方法,包括:光源,能够产生至少两种指定波长的初始光;公共光路模块,接收初始光,并将初始光分为参考光和检测光;检测光路模块,接收检测光并透过显微物镜出射到待测元件;参考光路模块,接收参考光并在内部反射;接收光路模块,接收公共光路模块中的光的干涉条纹信息;计算单元,分析接收光路模块得到的干涉条纹信息,采用四步移相算法计算得到与待测元件表面信息相对应的瞬态波前分布;其中参考光路模块包括参考反射镜,在光源产生一种波长的初始光时参考光路模块直接返回参考光,光源产生另一种波长的初始光时参考光路模块内经参考反射镜后再返回。本发明光路精简,结构紧凑,测量快速。

    一种微透射元件多面形大动态范围同步测量方法

    公开(公告)号:CN110793465A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911081357.6

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明提供一种微透射元件多表面面形同步检测方法,涉及测量技术领域。利用逆向哈特曼光路检测装置,使用计算机建立的模型化检测系统,测得待测微透射元件波像差,基于光线追迹法对微透射元件模型各表面面形误差进行迭代优化求解,获得相应的重构待测微透射元件波像差,通过优化重构待测微透射元件波像差使之与实测待测微透射元件波像差的偏差最小,最终重构出待测透射元件的实际各表面面形。本发明解决了现有技术中对微小透射元件多表面的测量实现难度较大、空间分辨率较低、检测精度较低、动态范围较小以及无法同步测量多表面的技术问题。本发明有益效果为:为微透射元件多表面面形同步检测提供了一种高精度大动态范围的检测方法。

    一种运用电热线模拟煤气化炉外壁温度的实验装置

    公开(公告)号:CN110542489A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910698807.X

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 一种煤气化炉外壁温度监控模拟实验装置,包括:模拟炉(1)、支撑台(2)、电热线(3)、一号加热装置控制组(42)、二号加热装置控制组(44)、三号加热控制器组(46)、四号加热控制器组(48)、五号加热控制器组(50)、六号加热控制器组(52)、电源连接装置(24)等。通过改变各组加热装置控制组对模拟炉(1)加热以模拟煤气化炉不同工作状态下温度变化,提供了一种可以在实验室环境下探究对煤气化炉外壁温度变化实时监测的装置,为探究煤气化炉外壁温度监测提供了实验条件,为科研人员对探寻实时监测煤气化炉外壁温度变化的监测方法上创造了条件。

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