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公开(公告)号:CN108389169B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201810186356.7
申请日:2018-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法,本发明涉及应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法。本发明的目的是为了解决现有重聚焦图像精度受空间分辨率制约导致温度重建的精度低,以及现有重聚焦图像分块明显的不足导致火焰内部相应位置处的温度分布精确度低的问题。过程为:由光场相机拍摄火焰并记录其光场成像;对光场成像多像素提取得到子孔径图像,根据子孔径图像得到火焰的光场重聚焦图像;运用小波阈值变换对光场重聚焦图像降噪,得到降噪图像;运用Lucy‑Richardson解卷积方法对降噪图像进行复原,得到复原降噪图像;得到重建火焰的温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰成像仿真技术领域。
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公开(公告)号:CN109146794A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811148564.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T3/60
Abstract: 一种光场图像旋转误差校正方法,涉及图像处理领域,为了解决现有光场图像旋转误差校正方法存在的计算量大、耗时长、旋转角度求解精度低以及校正效果不理想的问题。获取光场原始白图像;提取参考图像;将参考图像初步划分为多个微透镜子图像,确定粗调中心区域;计算每个微透镜子图像的中心坐标;对中心坐标进行线性拟合,估计出图像旋转角度;将待校正光场原始图像中的各像素点进行反向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的光场原始图像;对目标场景进行四维光场解析和数字重聚焦处理,得到重聚焦图像,将重聚焦图像中的像素点进行正向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的重聚焦图像。本发明适用于校正光场图像。
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公开(公告)号:CN108389169A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810186356.7
申请日:2018-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法,本发明涉及应用于火焰光场重聚焦成像的温度重建方法。本发明的目的是为了解决现有重聚焦图像精度受空间分辨率制约导致温度重建的精度低,以及现有重聚焦图像分块明显的不足导致火焰内部相应位置处的温度分布精确度低的问题。过程为:由光场相机拍摄火焰并记录其光场成像;对光场成像多像素提取得到子孔径图像,根据子孔径图像得到火焰的光场重聚焦图像;运用小波阈值变换对光场重聚焦图像降噪,得到降噪图像;运用Lucy-Richardson解卷积方法对降噪图像进行复原,得到复原降噪图像;得到重建火焰的温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰成像仿真技术领域。
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公开(公告)号:CN105223382B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510696083.7
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式低精细度F‑P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F‑P传感器存在的缺陷。包括写入光纤内的光纤布拉格光栅,光纤,套筒,在套筒端面的中间有凸起质量块的敏感膜片;光纤布拉格光栅和质量块端面构成法布里‑珀罗腔的一对反射镜,F‑P腔的光学反射面是平面,光纤布拉格光栅至出射端面和光纤出射端面至膜片的空气腔共同组成了法布里‑珀罗腔的腔长;该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调。通过改变膜片的厚度或者形状,质量块的重量,来改变传感器的灵敏度和量程,利用相位解调方法使得光纤传感器很强的抗干扰能力和波分复用能力。
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公开(公告)号:CN106645796A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610392851.4
申请日:2016-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明光纤法珀声压加速度复合传感器及加工方法属于传感器技术领域;该传感器包括声压薄膜支撑结构,设置在声压薄膜支撑结构顶部的声压薄膜,质量块支撑结构,设置在质量块支撑结构顶部的质量块,连接声压薄膜支撑结构和质量块的连接结构,在声压薄膜支撑结构侧面对向插入第一光纤和第二光纤,第一光纤与声压薄膜构成光纤法珀声压传感器,第二光纤与质量块构成光纤法珀加速度传感器;本发明不仅能够使传感器贴合于被测物表面使用,而且将声压传感器与加速度传感器集成在一起,声压信号能够作为准确的噪声补偿,对加速度信号加以自动校正,对于加速度信号而言,可以实现在不需要增加信号处理设备的同时,使加速度测量的精度提高一个数量级。
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公开(公告)号:CN105223382A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510696083.7
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式低精细度F-P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F-P传感器存在的缺陷。包括写入光纤内的光纤布拉格光栅,光纤,套筒,在套筒端面的中间有凸起质量块的敏感膜片;光纤布拉格光栅和质量块端面构成法布里-珀罗腔的一对反射镜,F-P腔的光学反射面是平面,光纤布拉格光栅至出射端面和光纤出射端面至膜片的空气腔共同组成了法布里-珀罗腔的腔长;该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调。通过改变膜片的厚度或者形状,质量块的重量,来改变传感器的灵敏度和量程,利用相位解调方法使得光纤传感器很强的抗干扰能力和波分复用能力。
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公开(公告)号:CN104613988A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510061572.5
申请日:2015-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法属于振动信号检测领域;该装置包括ASE光源,沿ASE光源的出射光路依次设置第一光环形器、F-P传感器、第二光环形器和FBG光纤,FBG光纤的反/透射光路通过第一/二光电转换器连接除法器,除法器依次连接ADC、FPGA、DAC和控制FBG光纤温度的温度控制器;该方法按照时间顺序,依次采集振动信号、提取窄带光、去噪、控制信号转换、调整FBG光纤反射光路的中心波长;本发明由于将FFP-TF替换成了FBG光纤,并将FBG光纤设置于F-P传感器的反射光路上,因此不仅降低了对光源的要求,而且提高了强度解调系统的分辨力、量程和信噪比,同时有利于实现仪器小型化,降低成本。
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公开(公告)号:CN102854149A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210318877.6
申请日:2012-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 用于连续光谱双向散射分布函数的测量装置。它涉及光学测量装置。它为解决连续光谱BSDF无法测量、测量谱段窄与测量角度小、测量速度低的问题。旋转台面的旋转轴与步进电机的电机转轴相联接;样品环固定装设在旋转台面的中心处的通孔处;照明光源探头固定装设在样品环的上方;准直放大组件固定装设在照明光源探头的光线出射镜头处;反射光线接收探头装设在样品环的上方,反射光线接收探头的光线接收镜头朝向样品环;透射光线接收探头固定装设在样品环的下方;透射光线接收探头的光线接收镜头朝向样品环;控制及数据处理器的光线信号输入端与双通道光纤光谱仪的光线信号输出端相连。它可广泛应用于测量材料的光学散射特性。
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公开(公告)号:CN101263972B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810064417.9
申请日:2008-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于电磁炉上的陶瓷锅及其制作方法,本发明涉及一种陶瓷锅及其制作方法。本发明为解决现有的能够在电磁炉上使用的陶瓷炊具,在电磁炉上使用时导热效率低,浪费电能的问题,陶瓷锅:陶瓷锅体底面及周边镀有镍层,铜网贴合在镍层的下面,环形钎料设置在第二层凹槽底面内,不锈钢片贴合在铜网和环形钎料下面。制作方法:将第一层凹槽与第二层凹槽的底面和周边除油、化学粗化、敏化、活化、还原、化学镀镍,用吹风机将镍层吹干;将铜网紧密贴合在镍层的下面;用软钎剂涂在环形钎料上,将组装好的锅体放入电阻炉中进行焊接。本发明实现了不锈钢片与陶瓷锅体底面的钎焊连接,接头牢固可靠,导热效率高,节约能源。
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公开(公告)号:CN107610182B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201710866593.3
申请日:2017-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 一种光场相机微透镜阵列中心的标定方法,本发明涉及光场相机微透镜阵列中心的标定方法。本发明的目的是为了解决现有微透镜阵列中心标定方法的渐晕峰值与微透镜中心不一致,实现过程复杂,并且标定精度受到多频相移的影响以及需预设模板并且对微透镜阵列的排布形式和几何参数均有一定限制的问题。过程为:一:使用光场相机对白色匀光板成像,获取光场原始白图像I;二:定义光场原始白图像I坐标系:三:得到光场原始白图像I的行列像素和;四:根据光场原始白图像I的行列像素和划分微透镜单元区域;五:根据得到的微透镜单元区域选取候选中心区域;六:确定微透镜中心及划分子图像区域。本发明涉及光场成像与数字图像处理技术领域。
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