计算品种钢连铸坯柱状晶区凝固组织真实生长方向的方法

    公开(公告)号:CN104439127A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410787916.6

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了计算品种钢连铸坯凝固组织真实生长方向的方法,热酸洗得到凝固组织的整体形貌,利用数码相机获得连铸坯凝固组织晶粒的图像;利用图像处理软件在长度为L的直线上统计对应的晶粒数目n,将L/n作为柱状晶区上表面及内表面的晶粒间距;而在试样左、右侧面和斜截面上各自选定面积A的区域,选定区域的晶粒个数N,通过面积法计算左、右侧面和斜截面的晶粒间距;结合各面晶粒间距并基于几何关系计算凝固组织晶粒的真实生长方向,即得到晶粒生长的水平和垂直方向上的偏转角α、β。本发明利用所建数学模型计算得到连铸坯柱状晶区凝固组织晶粒的真实生长方向;有助于精细化控制凝固组织及减轻铸坯缺陷,改善连铸坯及最终产品的质量。

    一种平动光栅光阀傅里叶微型光谱仪

    公开(公告)号:CN102175327B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110033824.5

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01J3/4535 G01J3/4532

    Abstract: 本发明提出一种平动光栅光阀傅里叶微型光谱仪,采用MEMS技术,光谱分析技术,傅里叶数字变换技术;系统中包括光源,准直系统,成像系统,可编程空间光调制器阵列,和单个探测器件;激光波面到调制器处,会发生波面分割,一部分光从上表面反射,另一部分从下表面反射,两束为相干光发生干涉;通过静电驱动改变可编程空间光调制器上下表面之间的高度差,从而改变相干光光程差,实现干涉条纹调制;由单探测器测得光能量变化,利用傅里叶数字变换技术和光程差校正技术,测得样品信息;无需使用传统分光光栅或离子分束器,实现单一器件既分光又选通双重功能,简化系统,缩短光路,使得器件结构加紧凑,集成度高,可广泛应用于各类生产研究中。

    基于光栅平动式光调制器的成像光谱仪

    公开(公告)号:CN102175322B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110033800.X

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于光栅平动式光调制器的成像光谱仪,可使用线阵探测器。包括接收光学系统、色散元件、成像镜、光栅平动式光调制器阵列、会聚镜、探测器;目标物的辐射信息通过所述接收光学系统按不同时间顺序逐行成像在色散元件上,经色散元件分光后再经过成像镜成像到可编程光栅平动式光调制器线阵上,通过对光栅平动式光调制器线阵编程逐行驱动,使不同波长的光分时顺序通过,并经过会聚镜会聚到探测器上,最后通过数据合成得到目标物的空间维信息和光谱维信息。该光谱仪具有体积小、重量轻、价格便宜、速度快、分辨率高的优点,可广泛用于航天航空遥感、工业、农业、生物医药、物质分析与分类、宇宙与天文探测、环境与灾害监测、大气探测以及军事目标的搜索与跟踪等领域。

    基于光栅平动式光调制器的多目标成像光谱仪

    公开(公告)号:CN102175321A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110033799.0

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于光栅平动式光调制器的多目标成像光谱仪,由接收光学系统、光栅平动式光调制器面阵、分光系统、探测器、嵌入式系统组成;视场中目标物的辐射信息通过接收光学系统成像在光栅平动式光调制器面阵上,通过对光栅平动式光调制器面阵按照视场中的目标辐射源进行编程驱动,使目标辐射源的光辐射通过,而屏蔽背景光,经过分光系统后目标辐射源的光谱信息会聚到探测器上,最后嵌入式系统通过对探测器上的信号进行采集和处理同时得到目标辐射源的空间维信息和光谱维信息。该多目标成像光谱仪具有高速、灵活、灵敏度高、分辨率可调的优点,这种多目标成像光谱仪可广泛用于太空和地面的天文望远系统上,以及军事目标的搜索与跟踪等领域。

    平动式光栅光调制器及其阵列

    公开(公告)号:CN101666910B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200910190977.3

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及光调制器技术领域,具体涉及一种光栅光调制器及其制造方法和阵列;所述平动式光栅光调制器包括硅衬底以及设置于硅衬底上的绝缘层,光栅通过弹性悬臂梁悬空支撑于绝缘层上方,所述弹性悬臂梁由梁体和锚杆组成,梁体的一端通过锚杆固定设置于绝缘层上,梁体的另一端与光栅固定连接,在光栅下方的绝缘层上设置有下电极,所述弹性悬臂梁的梁体具有折叠结构;本发明的平动式光栅光调制器,弹性悬臂梁的梁体具有折叠结构,能增加梁体长度,减小等效梁的弹性系数,使得光栅相对增厚而刚性相对增强,从而降低可动光栅下拉弯度,保证光栅面平坦,使光栅光调制器的开关调制效果更好。

    基于菲涅尔波带片的微光谱分析方法及器件

    公开(公告)号:CN101532879B

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200910103570.2

    申请日:2009-04-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种基于菲涅尔波带片的微光谱分析方法及器件,利用菲涅尔波带片的轴向分光特性,在轴向上探测不同波长入射光强,实现光谱分析探测。其由菲涅尔波带片构成的轴向分光元件作为上层可动分光结构,用静态单个光电探测单元和驱动电路作为下层静态探测及有源驱动结构,两层结构之间由桥式支撑结构连接。先将光信号入射到上菲涅尔波带片,使其被聚焦到下层的光电探测单元;由驱动电路对菲涅尔波带片做纵向下拉,使不同波长的聚焦点依次落在光电探测单元上,然后将光信号转换成电信号,再经后续的信号处理及算法解析,获得入射光光谱。本发明可以采用MEMS技术和光学微细加工技术实现,大大缩短光路,使得器件结构更加紧凑,集成度更高,体积更微小。

    平动式光栅光调制器、其制造方法及其阵列

    公开(公告)号:CN101666910A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910190977.3

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及光调制器技术领域,具体涉及一种光栅光调制器及其制造方法和阵列;所述平动式光栅光调制器包括硅衬底以及设置于硅衬底上的绝缘层,光栅通过弹性悬臂梁悬空支撑于绝缘层上方,所述弹性悬臂梁由梁体和锚杆组成,梁体的一端通过锚杆固定设置于绝缘层上,梁体的另一端与光栅固定连接,在光栅下方的绝缘层上设置有下电极,所述弹性悬臂梁的梁体具有折叠结构;本发明的平动式光栅光调制器,弹性悬臂梁的梁体具有折叠结构,能增加梁体长度,减小等效梁的弹性系数,使得光栅相对增厚而刚性相对增强,从而降低可动光栅下拉弯度,保证光栅面平坦,使光栅光调制器的开关调制效果更好。

    基于菲涅尔波带片的微光谱分析方法及器件

    公开(公告)号:CN101532879A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910103570.2

    申请日:2009-04-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种基于菲涅尔波带片的微光谱分析方法及器件,利用菲涅尔波带片的轴向分光特性,在轴向上探测不同波长入射光强,实现光谱分析探测。其由菲涅尔波带片构成的轴向分光元件作为上层可动分光结构,用静态单个光电探测单元和驱动电路作为下层静态探测及有源驱动结构,两层结构之间由桥式支撑结构连接。先将光信号入射到上菲涅尔波带片,使其被聚焦到下层的光电探测单元;由驱动电路对菲涅尔波带片做纵向下拉,使不同波长的聚焦点依次落在光电探测单元上,然后将光信号转换成电信号,再经后续的信号处理及算法解析,获得入射光光谱。本发明可以采用MEMS技术和光学微细加工技术实现,大大缩短光路,使得器件结构更加紧凑,集成度更高,体积更微小。

    一种大断面井巷风速实验装置及风速传感器位置确定方法

    公开(公告)号:CN118999994A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411049937.8

    申请日:2024-08-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出了一种大断面井巷风速实验装置及风速传感器位置确定方法,所述的实验系统包括模拟巷道、与模拟巷道连接的向模拟巷道通风的通风装置、以及用于测量模拟巷道断面风速的风速测量装置,通风装置和风速测量装置与控制器相连;风速测量装置测量模拟巷道断面内的多个测试点的实际风速;控制器根据进风口的风速、风向获取模拟巷道内不同位置的实时理论风速,确定风速传感器布设的最优位置实际风速;计算理论风速与实际风速差值,当差值低于阈值时,输出最优位置的位置信息。通过本发明的风速实验,预先确定不同风速、风向下的风速传感器的最佳吊挂位置,从而快速实现风速监测,且根据风速、风向的变化及时改变传感器的位置,监测更准确。

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