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公开(公告)号:CN118859516A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410818118.9
申请日:2024-06-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用修正P‑I模型实现波面高精度时空补偿的方法,包括如下步骤:建立经典P‑I模型;引入二次多项式修正,并使用粒子群优化算法进行参数辨识;基于迟滞逆模型进行压电迟滞前馈补偿,并引入闭环反馈环节以提高控制系统的鲁棒性。本发明弥补了经典P‑I模型只能描述具有中心对称特性的非线性现象的缺陷,能更加真实地模拟压电陶瓷的迟滞现象,提高了建模精度。
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公开(公告)号:CN109946829B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910343204.8
申请日:2019-04-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉一种变焦稳像一体化成像系统中变形镜变焦面形设计方法,属于光电技术领域。首先建立变形镜变焦面形模型。然后建立变形镜变焦面形与光学系统焦距之间的求解关系。最后根据成像系统变焦需求,计算变形镜变焦面形,根据计算结果调整实现所需的变形镜面形。本发明方法能够在变形镜动态范围内生成适合的面形,以满足光学成像系统变焦的需要。
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公开(公告)号:CN110133846A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910342312.3
申请日:2019-04-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种变焦稳像一体化成像系统中变形镜稳像面形的设计方法,属于光电技术领域。本方法基于空间光线追迹方法与多元非线性最优化算法,以建立考虑变焦的变形镜稳像面形数学模型为核心。首先,根据入射光线信息,求解变形镜变焦面形出射的光线信息。然后,建立考虑变焦的光学系统稳像面形求解模型。之后,建立稳像面形优化的评价函数,基于模拟退火算法进行稳像面形优化。然后,完成稳像相关项像差的筛选,明确对光学系统稳像有贡献的像差项。最后,设计变焦与稳像组合面形。本方法能够在变形镜有限的动态范围内,在完成变焦面形的基础上进行稳像面形设计,以同时满足光学成像系统变焦与稳像的需要。
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公开(公告)号:CN103499432A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310440198.0
申请日:2013-09-24
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 北京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种成像系统的成像质量检测方法及系统,所述方法包括如下步骤:成像系统的成像质量检测方法,其特征是,包括如下步骤:(1)生成多幅m×n大小的随机图像并显示在液晶屏上;其中m和n为大于2的自然数;(2)通过待测光学系统将屏幕上的随机图像成像在CCD图像传感器上;(3)根据原始图像和CCD采集到的图像的功率谱密度,得到待测光学系统的二维调制传递函数;(4)用高阶泽尼克多项式来描述波前差,构建波前差方程组后,对调制传递函数与波前差之间的函数关系进行解算,求出待测系统波前差。所述系统包括:随机图像生成装置、二维调制传递函数计算装置、波前差计算装置。
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公开(公告)号:CN101349809B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810119430.X
申请日:2008-08-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的基于MOEMS的自动变焦和调焦系统,包括第一光学组、第二光学组和探测器;第一光学组包括第一可变形镜和第一反射镜,第二光学组包括第一正透镜、第一负透镜、第二正透镜、第二负透镜、第一反射镜、第三负透镜、第二可变形镜、第三正透镜、第四负透镜、第四正透镜、第五负透镜,系统从物方到像方的光学元件依次经过上述光学元件。该变焦光学系统像差校正良好,系统探测精度高,稳定性好。变焦光学系统有很大变焦比,目标探测范围可变,可以在较大范围内寻找目标,并实现快速精确定位。
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公开(公告)号:CN100568046C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200810119431.4
申请日:2008-08-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的基于MOEMS的自动变焦和调焦系统,包括第一光学组、第二光学组和探测器;第一光学组包括第一可变形镜和第一反射镜,第二光学组包括第一正透镜、第一负透镜、第一双胶合透镜、第二可变形镜、第二负透镜、第二反射镜、第二双胶合透镜、第二正透镜、第三负透镜,系统从物方到像方的光学元件依次经过上述光学元件。该变焦光学系统像差校正良好,系统探测精度高,稳定性好。变焦光学系统有很大变焦比,目标探测范围可变,可以在较大范围内寻找目标,并实现快速精确定位。
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公开(公告)号:CN115268098B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210946479.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 北京理工大学
IPC: G02B27/62
Abstract: 本发明公开了一种用于可变形镜离轴反射系统的定心装调装置及装调方法,包括第二激光光源、第一复消色差双胶合透镜、第二复消色差双胶合透镜、第三复消色差双胶合透镜、半透半反镜、分光棱镜和图像传感器,所述定心装调装置与第一激光光源和目标反射镜组成如下光路:准直光路,并在图像传感器上形成第一光斑;测量光路,并在图像传感器上形成第二光斑;其中所述目标反射镜可以跟根据需要设置为参考镜或待调镜。本发明实现了以光路光轴为参考的复杂离轴反射系统定曲率中心和定参考光轴的桌面集成化,通过检测光斑辅助实现解决复杂面型的桌面可变形镜的准确定轴定心的问题,从而实现桌面型小口径离轴反射系统的校准。
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公开(公告)号:CN118709401A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410817822.2
申请日:2024-06-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/11 , G06F17/12 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于弹性力学解析模型的高精度波面表征方法,涉及变形镜镜面数学表征领域,包括如下步骤:镜面物理模型抽象;镜面弹性曲面微分方程的建立与求解;致动器与镜面耦合模型建立。本发明建立了描述镜面在致动器作用与交联耦合下的微分方程,解析地表达致动器的影响函数,弥补了仅通过经验公式拟合面形无法科学解释致动器影响函数的形貌成因和普适性不足的缺陷。
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公开(公告)号:CN115290006B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210946475.4
申请日:2022-08-08
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 北京理工大学
IPC: G01B11/255 , G02B27/62
Abstract: 本发明公开了一种用于反射光路光轴对准和面形曲率检测的系统,包括计算装置、第一、二激光光源、与光源等高的平面分光镜、分光棱镜、第一、二、三复消色差双胶合透镜、目标反射镜和图像传感器,并组成准直共轭光路:准直光路、检测反射镜光路、参考光路,图像传感器输出与计算装置相连。本发明解决了反射镜在光学系统的定心装调和球面反射镜的曲率半径精密检测的难题,以一种光路同时搭建两种光学应用检测的系统,减小检测成本及测量误差;同时引入原装调光路实现三轴共基准;实现检测光斑图像判定和装调反馈在线检测;提高复杂离轴系统搭建及检测效率,实现实时在线装调及高精度面形的测量效果。
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公开(公告)号:CN113298700B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110598361.0
申请日:2021-05-31
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 北京理工大学
IPC: G06T3/00 , G06T3/40 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 一种在散射场景中的高分辨图像重构方法,包括如下步骤:S1、针对不同的散射场景,利用点扩散函数PSF测量装置测量各个散射场景的点扩散函数PSF,根据测得的点扩散函数PSF降维提取线扩散函数LSF以对各个散射场景进行表征,实现对不同散射场景的分类;S2、根据对散射场景的分类结果,对散射场景中的计算鬼成像系统采集到的一维信号,自适应采用图像重构深度卷积神经网络进行图像重构,以得到高分辨的图像,重构网络的训练集来源于与该散射场景分类特征最匹配的散射场景中采集到的一维数据,实现在不同散射场景中的自适应高分辨图像重构。该方法可以对不同的散射场景进行快速分类,实现在不同散射场景中的快速、高分辨成像。
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