激光光幕靶高速球形破片尺寸识别方法及装置

    公开(公告)号:CN115790381A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211532208.9

    申请日:2022-12-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及光电检测技术领域,公开了一种激光光幕靶高速球形破片尺寸识别方法、装置、电子设备及存储介质,解决了非接触式高速球形破片尺寸识别的难题,该方法包括:获取激光光幕靶测试系统检测目标球形破片时输出的过靶信号以及目标球形破片的过靶速度;基于预先获得的修正系数矩阵对目标球形破片的过靶信号进行修正,以去除目标球形破片产生的激波对过靶信号的影响;其中,修正系数矩阵用于表示高速球形破片的速度对过靶信号的影响;从修正后的过靶信号中提取至少两个特征点以及每个特征点对应的时间信息;基于至少两个特征点分别对应的时间信息和目标球形破片的过靶速度,确定目标球形破片的尺寸。

    一种基于涡旋光的双干涉式高帧频采样微位移测量方法

    公开(公告)号:CN110779448A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910886071.9

    申请日:2019-09-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋光的双干涉式高帧频采样微位移测量方法,采用双声光外差干涉结构,在参考臂和测量臂中分别加入驱动频率不同的声光调制器,调整光束入射角度使其发生布拉格衍射,则一级衍射光干涉信号频率即为两声光调制器驱动频率差,因此可通过调整两驱动频率产生频差更小的干涉信号,降低对探测器“高速”的要求;由于声光调制器发生布拉格衍射后产生的零级和一级光束都进行干涉,则该系统可产生零差和外差两个干涉结果,可根据零差干涉图像作细微调节使外差干涉效果更好,使得一种基于涡旋光的双干涉式高帧频采样微位移测量方法及系统操作方便,精度更高。

    一种激光光幕弹丸或破片过靶光信号模拟产生系统及其方法

    公开(公告)号:CN108362905B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201810133771.6

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光光幕弹丸或破片过靶光信号的模拟产生系统及其方法,系统包括激光器、声光晶体盒、声光调制器驱动源、硬件信号发生器、虚拟信号发生器、双透镜;先将激光器、声光晶体盒、两个透镜的中心调节至同一水平线上并固定,使声光调制器工作于布拉格衍射条件下;在虚拟过靶信号发生器中根据实际过靶波形产生原理,理论分析计算弹丸或破片在穿过光幕时的挡光量变化过程,进行编程产生理想模拟过靶信号,并控制射频、速度、时间间隔等,驱动硬件信号发生器产生模拟过靶电信号;模拟过靶电信号作为调制信号与射频信号结合作用于声光介质,经声光晶体盒后发出经强调制的激光,产生模拟弹丸或破片过靶光信号,满足激光光幕测试系统实验和测试。

    一种基于涡旋光螺旋相位相移干涉检测物体面型装置

    公开(公告)号:CN110487212A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910710063.9

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋光螺旋相位相移干涉检测物体面型装置,由激光器发出的光,经过扩束准直及两个偏振片后,采用泰曼格林系统,在分光棱镜处,一束经扩束透镜组达到空间光调制器调制后发射产生涡旋光束作为参考光,另一束经过被测透明物体后经标准反射镜反射后,或直接经测量面型物体反射,与参考光在分光棱镜处合束,在光电传感器接收面上形成干涉图样;利用相位公式计算得到物体面型;本发明采用泰曼格林系统使空间光调制器与光轴垂直,该角度下空间光调制器的衍射效率达到最大,生成的涡旋光与物光干涉效果质量好。本发明将涡旋光与泰曼格林系统相结合,结构简单,易于操作,相移更加精确,相比现在技术有较大的进步。

    一种基于调制激光的主动式测速方法及测速装置

    公开(公告)号:CN105319386B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510226790.X

    申请日:2015-05-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制激光的主动式测速方法及测速装置,采用调制激光光幕的二次强度调制技术获得弹丸的速度,实现对振动、冲击、火光等各种干扰的抑制;采用相干解调方法对已调过靶信号进行解调,有效抑制干扰,提高信噪比,提高探测识别能力;测速装置采用一对光幕实现高速目标对激光散射光的光电探测,无需光反射合作目标即实现了测速,该装置结构简单且使用方便。

    一种破片测速数据不间断采集存储方法

    公开(公告)号:CN108549524A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810228813.4

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种破片测速数据不间断采集存储方法,在数据采集过程中可连续侦测触发信号,保障了破片采集设备在数据采集过程中的可靠性,避免了因误触发信号或者多触发信号导致的有效数据无法采集而丢失,适用于弹丸、破片测速设备的应用。

    一种激光光幕靶距精确测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108534699A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810228033.X

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明一种激光光幕靶距精确测量装置及测量方法,该装置包括激光跟踪仪、包括激光跟踪仪、反射器;其特点是反射器即为跟踪仪合作装置;其包含跟踪仪靶球、跟踪仪靶球支撑与调节装置,以及控制部分;将跟踪仪合作装置分别固定于启动、停止靶的光幕之上,通过上层板的光幕观察孔观察激光光幕位置,调节高精度螺纹螺杆并移动光电探测模块,观察显示数码屏的显示数据,当显示数据最大时,停止调节高精度螺纹螺杆,此时跟踪仪靶球分别处于停止、启动靶的光幕中心位置,并分别记录激光跟踪仪三维坐标点,经计算可得到启动、停止靶光幕的靶距。在试验现场可对光幕靶距进行精确测量,具有空间定位准确度高、使用拆卸方便的优点。

    一种可维修抗高g值加速度撞击的遥测记录器

    公开(公告)号:CN107424239A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710347791.9

    申请日:2017-05-17

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: G07C5/085 G06F21/79 G06F21/81 G07C7/00 H05K5/0217

    Abstract: 本发明提供了一种可维修抗高g值加速度撞击的遥测记录器,为多层套筒结构,从外至内依次为外层、一层以上的吸能护罩层、一层以上的防形变层以及存储层,上述各层均由筒体和封盖组成,各封盖均设有通孔;最外层的吸能护罩层的外壁环套有采编记录器,所述存储层的腔体内部置有单片存储芯,所述单片存储芯通过依次穿过存储层封盖、防形变层封盖以及吸能护罩层封盖上通孔的存储器通信导线束与采编记录器连接,采编记录器再通过穿出外层封盖上通孔的记录器数据接收导线束与外层封盖外部的采集接口和控制接口连接。本发明采用不同等级的防护技术突破了常规整体缓冲灌封难以故障定位和返修的局限,提高了极限力学破坏环境下遥测记录器的可维修性。

    一种基于调制激光的主动式测速方法及测速装置

    公开(公告)号:CN105319386A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510226790.X

    申请日:2015-05-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制激光的主动式测速方法及测速装置,采用调制激光光幕的二次强度调制技术获得弹丸的速度,实现对振动、冲击、火光等各种干扰的抑制;采用相干解调方法对已调过靶信号进行解调,有效抑制干扰,提高信噪比,提高探测识别能力;测速装置采用一对光幕实现高速目标对激光散射光的光电探测,无需光反射合作目标即实现了测速,该装置结构简单且使用方便。

    分布式无线传感器网络边界节点识别方法

    公开(公告)号:CN105050099A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510424643.3

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: H04W16/18 H04W24/00 H04W84/18

    Abstract: 本发明提供了一种分布式无线传感器网络边界节点识别方法,方法利用DSCS技术识别传感器网络中的边界节点,方法可应用于功能、传感和通信范围相同的匀质或不同的非均匀无线传感器网络。该方法过程如下:(1)节点自主收集网络中邻居信息;(2)每一节点以自己为圆心建立笛卡尔坐标系并计算其邻居节点的绝对角;(3)以绝对角升序排列邻居节点;(4)利用DSCS识别边界节点。本发明解决了传统无线传感器网络边界节点识别精度低的技术难题,将无线传感器网络边界节点识别问题分解为一个节点的传感扇区边缘覆盖问题,有效降低了算法复杂度,减少了运行时间和边界节点识别过程中节点间的通信与能量消耗,提高了识别精度。

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