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公开(公告)号:CN108020173B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711238066.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/25
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN108020174A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711242382.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/25
CPC classification number: G01B11/25
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN108007382B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711238219.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN108007382A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711238219.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
CPC classification number: G01B11/2433 , G01B11/254
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN108020174B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711242382.9
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/25
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明专利的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN108020173A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711238066.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京锐驰恒业仪器科技有限公司
IPC: G01B11/25
CPC classification number: G01B11/25
Abstract: 基于结构光照明的面形测量装置和方法,属于光学显微成像与测量技术领域。本发明的技术特点是:装置包括:结构光照明模块、轴向扫描模块和探测模块。本发明在常规结构光照明显微系统中增加由偏振分光镜、低孔径物镜、管镜和平面反射镜等组成的轴向扫描装置,实现结构光照明条纹在被观测样品空间的高速轴向移动,并且利用窗口傅里叶变换对不同z向位置条纹投影下拍摄的图片进行处理,计算每个子区域图像在投影条纹频率处的相关系数,获取每个横向位置清晰度轴向响应曲线,曲线的峰值位置即为样品该横向位置的相对高度,最终获取样品表面面形。该发明具有装调简单,轴向扫描速度快,测量结果受样品表面反射率差异影响小和信噪比高的优点。
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公开(公告)号:CN117745637A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311441435.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种基于计算机视觉的结构振动位移监测方法、系统及存储介质,该方法包括:步骤1:结构振动视频预处理;采用视频基本信息自动获取算法自动获取视频数据的基本信息,采用视频帧图像灰度化及局部直方图均衡化处理方法简化图像计算复杂度、增强图像特征;步骤2:基于改进FAST角点检测的结构位移监测;引入基于最大类间方差的自动阈值计算方法,形成改进的FAST角点检测算法,将改进的FAST角点检测算法得到的图像特征与金字塔Lucas‑Kanade光流法相结合,建立全过程自动化的图像特征检测和运动追踪方案。本发明的有益效果是:本发明的方法优化了整体监测流程,实现了非接触、操作简单、自动化程度高的特点。
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公开(公告)号:CN117964266A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410189620.8
申请日:2024-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C04B12/00
Abstract: 本发明提供了一种无添加剂调整粉煤灰地质聚合物孔隙分布的方法,属于粉煤灰基地质聚合物养护技术领域。本发明方法包括:(1)确定粉煤灰的用量,经配合设计得到未知量NaOH、Na2SiO3和水的用量,并将粉煤灰、NaOH、Na2SiO3和水进行一次聚合反应得到地聚物A;(2)将地聚物A浸泡碱液中,进行二次聚合物反应,得到地聚物B;(3)将地聚物B进行加热养护;(4)加热养护完成后,于室温至护龄期即可。本申请方法通过浸泡适合的碱浸泡浓度,使粉煤灰发生二次聚合反应,从而调整了总体孔隙率的大小,利用地聚物根据自身反应过程,减少外部添加,控制粉煤灰基多孔材料的孔隙分布、孔隙率和连通状态具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116389091B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202310302853.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 一种非正交FDM系统物理层安全传输方法,它属于无线通信技术领域。本发明解决了非正交FDM系统物理层传输的安全性能差的问题。本发明在保证非正交FDM系统的高系统吞吐量的前提下,基于随机图样原则、图样集原则或最小峰均比原则对发送图样阵列进行设计,在接收端基于发送图样阵列进行译码,以提升非正交FDM系统物理层传输的安全性能。本发明方法可以应用于非正交FDM系统物理层的安全传输。
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公开(公告)号:CN119966786A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510123676.8
申请日:2025-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L27/26
Abstract: 一种基于信道互易性的OFDM自适应数字调制与时域扩展传输方法,它属于无线通信技术领域。本发明的目的是为解决现有方法无法充分利用子载波功率和频谱资源,导致通信系统的传输速度受到限制的问题。本发明利用信道状态信息和噪声功率进行自适应调制,信道增益大的子载波使用高阶调制,信道增益小的子载波使用低阶调制。为更充分的利用子载波功率使传输速率更接近理论上界,本发明方法增加更多的调制档位以获得更高的分辨率。本发明方法参考等增益合并方法,将符号的持续时间增加至2倍或更多以获得时间分集增益,使得相同的调制方式可以获得多档传输速度,充分利用子载波信道功率使之更接近理论上界。本发明方法可以应用于无线通信技术领域。
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