基于循环神经网络的信号识别方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118626954A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410680678.2

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本申请涉及信号处理技术领域,公开了一种基于循环神经网络的信号识别方法、装置、电子设备及存储介质,提高了对激光光幕测速设备输出信号的识别与定位的准确度,该方法包括:对激光光幕测速设备采集的信号进行预处理,所述信号为一维时间序列;将预处理后的信号在频域范围展开,以获得多维频域特征序列;将所述多维频域特征序列输入基于长短期记忆网络LSTM训练得到的信号识别神经网络,以获得识别结果,所述识别结果包括表征所述多维频域特征序列中各序列位的信号是否为破片信号的标签,所述破片信号表示被测目标通过激光光幕时激光光幕测速设备采集的信号。

    一种激光光幕靶距精确测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108534699B

    公开(公告)日:2020-01-17

    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。

    一种基于被动辐射的三级滤光射流测速装置及方法

    公开(公告)号:CN118050536A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410255767.2

    申请日:2024-03-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于被动辐射的三级滤光射流测速装置及方法,可以以较低的成本实现高精度测速;本装置现场布设简易:前期设备调试工作在实验室内完成,在现场只需要摆放到弹道线两侧,垂直对准弹道线开启电源即可;三级狭缝的滤光方式,极大滤除了爆炸火光的干扰并且对于射流这种强发光体的测试有很大优势;整个系统花费较少,只有高速光电探测器价格稍高,相较高速摄影测速,X光成像测速,本方法成本大大降低;狭缝之间宽度长度关系可调,根据小孔成像计算公式得知,本设备可以实现大视场;可以适应不同使用距离:本设备电路设置有不同增益,可以实现不同距离的可靠探测;响应速度快:本设备所用高速光电探测器响应时间是ns级,测速可以更精确。

    基于拉盖尔-高斯光束共轭干涉的微位移测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116147500A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310160838.6

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于拉盖尔‑高斯光束共轭干涉的微位移测量装置及方法,属于激光干涉测量技术领域,包括共轭干涉部件、成像部件和处理器。共轭干涉部件基于LG光和马赫泽德干涉仪进行共轭干涉,成像部件分别在待测物体发生位移前和发生位移后,对干涉过程进行拍摄,得到位移前干涉图像和位移后干涉图像,处理器对位移前干涉图像和位移后干涉图像进行处理,得到待测物体的位移大小和方向,可实时简便的观测物体是否有位移变化,并可以实现皮米级别的微位移测量。

    一种人形靶标毁伤参数测试装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115655078A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211299328.9

    申请日:2022-10-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种人形靶标毁伤参数测试装置,可以解决弹药毁伤环境下对人员目标的被毁伤参数的测试问题;可根据不同测试需求、不同形状器官,对测试靶面进行任意分区、自由设计传感器电子线路,适应多场景人形靶标毁伤参数测试中破片侵彻人形靶标器官位置及破片侵彻人形靶标穿透深度的测试。

    用于破片参数测试的薄膜梳状靶、测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN115615489A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211299853.0

    申请日:2022-10-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种用于破片参数测试的薄膜梳状靶、测试系统及测试方法,通过对薄膜印刷多回路分区低阻抗电子线路,通过多路数据采集实现多路靶膜分区数据采存,实现毁伤场中破片速度和位置的同时测试;本发明测试靶面可自由设计电极梳齿间距及分区大小,从而实现不同测试需求中根据测试目标尺寸而自由改变靶面可测尺寸分辨率及可测坐标分辨率;破片通过多回路分区线路薄膜靶面时相对于传统梳状靶、铝箔靶、覆铜靶等的能量损失小,因此,对破片的速度影响小,测得的速度、中靶位置坐标更加准确;本发明提出的测试装置中测试靶面可弯曲、可折叠,便于携带与安装,便于野外大范围使用,并且可适应动爆大量布设,可作为消耗品大量大范围使用。

    一种CCD线阵相机交汇连发弹丸坐标快速处理方法

    公开(公告)号:CN112857224A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110075488.4

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种CCD线阵相机交汇连发弹丸坐标快速处理方法,使用CCD线阵相机交汇系统;其特点是:弹丸过靶信号、两台CCD线阵相机拍摄时序与拍摄时序的触发产生时刻同步;寻找弹丸过靶信号中峰值并获取多个峰值之间的时间间隔,再根据设置的CCD线阵相机拍摄时间间隔进行计算,从连续拍摄的大量图像中筛选出对应的存在弹丸过靶的图像;触发后采集卡和两台CCD线阵相机均在自身工作频率下连续工作,在不同步长前进导致需要筛选前一幅和后一幅图像;使用自适应阈值方法获取弹丸在图像上的具体弹丸坐标位置。本发明降低软件处理的数据量,缩短处理图像的时间,可用于测试连发和单发,同时可用于火箭弹、破片等的测试。

    一种基于组合晶体的双波长涡旋激光器

    公开(公告)号:CN116826494A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310799569.8

    申请日:2023-07-03

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于组合晶体的双波长涡旋激光器,包括半导体激光器泵浦源、准直透镜、偏振分光棱镜、组合激光晶体、激光谐振腔镜、激光输出耦合镜和双色分光镜;半导体激光器泵浦源经过特殊耦合后从光纤输出强度呈空心环形分布的光束,该光束经准直透镜准直为平行光后入射至偏振分光棱镜,偏振分光棱镜将非偏振泵浦光分为透射的水平偏振光和反射的竖直偏振光两束,在第一泵浦光反射镜和第二泵浦光反射镜之间任意位置处加入第二半波片改变泵浦光的偏振方向;第一半波片用来改变泵浦光在激光晶体中的偏振方向。本发明采用组合激光晶体结构更简单、紧凑、效率更高、稳定性更高,并且两种波长的涡旋光束的拓扑荷数可独立调控。

    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。

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