-
公开(公告)号:CN118623790A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410652679.6
申请日:2024-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于Scheimpflug相机厚透镜成像的线结构光测量方法,包括S1:基于理想光学成像原理,建立了Scheimpflug相机厚透镜成像模型;S2:基于线结构光测量原理,建立了Scheimpflug相机物像与激光平面,被测物体以及运动机构的数学关系;S3:建立了基于Scheimpflug相机成像的线结构光测量系统;S4:提出了S3中所建立的测量系统的标定流程;S5:提出了S3中所建立系统的测量方法与求解步骤。该发明相比于现有技术中常用的基于小孔成像的线结构光测量系统,提高对曲面零件的测量范围,并提高了Scheimpflug相机的求解精度。
-
公开(公告)号:CN118466195A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410528885.6
申请日:2024-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于系统辨识与模糊PID控制方案的PDH频率跟踪方法。包括,获取基于光纤谐振腔构建的PDH系统的频率跟踪误差信号,并对该信号进行处理,提取反映激光器频率和谐振腔谐振频率的误差信号;进一步基于系统辨识理论,以该误差线性区间内的信号作为输出,以激光器PZT的输入电压信号为输入,对由激光器PZT和以谐振腔、带通滤波器、混频器、低通滤波器组成的鉴频系统这两部分一起构成的被控模块进行系统辨识,获取该模块的传递函数;基于该系统辨识结果,以该模块作为被控模块,以可以使误差信号为0的PZT控制电压信号为理论输入,搭建新型PDH频率跟踪系统;结合模糊PID控制方案,通过合理设计隶属度函数以及模糊规则,对该新型PDH频率跟踪系统的PID参数进行优化整定。本发明可以解决传统PDH方案中控制模块传递函数不易得到引起的跟踪精度低,长期稳定性差的问题。
-
公开(公告)号:CN110620331B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910916956.9
申请日:2019-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S5/12
Abstract: 本发明提供了一种在DFB阵列激光器中对单管频率拓展与多管分时切换协同工作来实现高速大范围连续可调谐的方法。对单管中通过电流调谐输出的扫频光进行光频范围扩展,实现用小范围电流调谐实现大的波长调谐,使得该调谐范围不低于DFB阵列激光器中相邻二极管之间固有波长间隔。然后通过控制模块依次切换DFB阵列中不同的激光二极管,进而实现DFB阵列中的高速大范围连续可调谐。优选地,可以利用级联四波混频技术对DFB阵列中单个激光二极管进行调谐范围扩展。和传统DFB阵列中通过各个激光二极管温度调谐实现波长调谐和波段覆盖的方法相比,其优势在于完全依靠电流而不用温度即可实现波长调谐,因此可以实现高速大范围连续可调谐,可以迅速锁定在某一波长和信道上。且电流调谐利于外加调谐的闭环控制,如可以应用预校正或光学锁相环等控制手段使激光器输出光学频率线性化。
-
公开(公告)号:CN112291006A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010703003.7
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于光纤瑞利散射相干滤波器的光信号处理装置及方法属于光通信器件制造和光信号处理技术领域;所述装置结构是:光耦合器与窄线宽激光器、掺铒光纤放大器和光衰减器连接,待处理信号源经过光隔离器和偏振控制器后与延时光纤连接,光环形器与掺铒光纤放大器和延时光纤连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:窄线宽激光器间接生成本振光和泵浦光,泵浦光形成光纤后向散射滤波器并从待处理信号中提取瑞利信号和布里渊信号,提取结果与本振光发生外差干涉,通过射频滤波器进行滤波,从而得到瑞利信号。本装置具有滤波带宽窄、信噪比高、不受镜像效应制约以及对待处理信号实时处理的特点。
-
公开(公告)号:CN111829657A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010702440.7
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于光纤瑞利散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:光耦合器与可调谐激光器、掺铒光纤放大器和光衰减器连接,待检光源经过光隔离器和偏振控制器后与延时光纤连接,光环形器与掺铒光纤放大器和延时光纤连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器间接生成本振光和泵浦光,泵浦光形成光纤后向散射滤波器来对待检信号滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉产生拍频信号,通过射频滤波器二次滤波,用保留的瑞利拍频信号即可复原待检光源光谱。本装置具有高分辨力、高信噪比、不受镜像效应制约以及对待检光实时检测的特点。
-
-
公开(公告)号:CN110620331A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910916956.9
申请日:2019-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S5/12
Abstract: 本发明提供了一种在DFB阵列激光器中对单管频率拓展与多管分时切换协同工作来实现高速大范围连续可调谐的方法。对单管中通过电流调谐输出的扫频光进行光频范围扩展,实现用小范围电流调谐实现大的波长调谐,使得该调谐范围不低于DFB阵列激光器中相邻二极管之间固有波长间隔。然后通过控制模块依次切换DFB阵列中不同的激光二极管,进而实现DFB阵列中的高速大范围连续可调谐。优选地,可以利用级联四波混频技术对DFB阵列中单个激光二极管进行调谐范围扩展。和传统DFB阵列中通过各个激光二极管温度调谐实现波长调谐和波段覆盖的方法相比,其优势在于完全依靠电流而不用温度即可实现波长调谐,因此可以实现高速大范围连续可调谐,可以迅速锁定在某一波长和信道上。且电流调谐利于外加调谐的闭环控制,如可以应用预校正或光学锁相环等控制手段使激光器输出光学频率线性化。
-
公开(公告)号:CN110608666A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910912132.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种基于四点称重的航空发动机转子装配测量装置及三目标优化方法。基于四测头测量装置,分别提取各级转子径向装配面的同心度误差和轴向装配面的平行度误差;基于四点称重测量装置,分别提取各级转子质心径向坐标;基于转子装配位姿传递模型,以转子装配体的同轴度、不平衡量和转动惯量为三优化目标,通过遗传寻优,得到各级转子的最优装配角度;基于扭杆测量装置,得到装配体的纵轴转动惯量。本发明可有效解决航空发动机转子装配后同轴度、不平衡量和转动惯量的超标问题,具有转子几何和质量特性一体化测量、一次性装配合格率高、减小发动机振动的特点。
-
公开(公告)号:CN110487313A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910710774.6
申请日:2019-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了光频域反射技术中光源扫频非线性自校正方法。利用测量光路测量臂上一个强反射点反射光与测量光路本振光形成的相干干涉作为获取光源调谐信息的手段,通过在频域上对该干涉信号频率分量提取与相位提取,恢复出调谐光源的实时频率或相位随时间演化信息,进而将其补偿到测量结果上,实现对测量信号的非线性校正。本发明无需借助独立的辅助干涉仪实体,利用测量光路测量臂上一个自校正标志参考点即可实现对光源调谐信息的获取进而校正测量信号的非线性。和传统借助单独的辅助干涉仪实体同步采集并后处理的非线性校正技术相比,其优势包括降低成本,降低数据传输与处理量,利于系统小型化与集成化等。
-
-
-
-
-
-
-
-