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公开(公告)号:CN119290890A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411361076.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请提供了一种基于光声图像融合的钛合金产品缺陷检测方法及装置,解决了现有无法精确识别钛合金产品内部和表面缺陷的技术问题。包括:将钛合金产品的表面缺陷检测光学图像和钛合金产品的内部缺陷检测声信号信息进行坐标映射,得到光声检测信息融合背景场平面直角坐标系C中钛合金产品的表面缺陷检测光学图像及钛合金产品的内部缺陷检测声信号的正确落位,随后做出缺陷示意图,得到钛合金产品光声图像融合缺陷检测结果;坐标映射的推理公式为:#imgabs0#;#imgabs1#;#imgabs2#;#imgabs3#。本申请可广泛应用于缺陷检测的技术领域。
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公开(公告)号:CN110160452B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910532108.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明提出一种基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法,其包括以下步骤:预先测量总衰减系数A;预先测量饱和荧光常数C,其值等于探测系统距离水表面相同距离的有油膜覆盖处的油饱和荧光信号强度与无油膜处的扣除荧光背景后的水拉曼信号强度之比;在待测水域,现场测量水表面距离探测系统相同距离的无油膜处忽略荧光背景后的水拉曼信号强度IR及有油膜覆盖处波长为λf处的荧光信号强度If(d);根据公式:计算待测水域中油膜的厚度,其中d为油膜厚度,A为总衰减系数,C为饱和荧光常数,上述测量方法可在不同距离获得水面油膜厚度,并且测量油膜厚度的范围较宽,对于非接触水面油膜厚度测量技术实用化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109991620A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910259569.2
申请日:2019-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明提出一种基于阴极选通的条纹管激光成像雷达(STIL)系统的成像方法,阴极选通方式通过阴极电压调制实现激光信号的距离选通,该方法只允许选通区域的激发电子进入STIL系统,消除了非选通区域干扰信号的影响,荧光屏图像信号全部来自选通区域,同时像增强器连续工作,充分利用条纹管荧光屏余晖光强,有效提高原始图像的强度。本发明所涉及的基于阴极选通的条纹管激光成像雷达系统的成像方法可实现STIL系统原始图像信号强度与信噪比的同步提升,提高了系统的探测能力,有效降低了后向散射干扰;该方法为系统在雾、雪及水下等高后向散射环境中探测能力的进一步提升打下了基础。
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公开(公告)号:CN109580581A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811514972.7
申请日:2018-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于复合光栅的激光拉曼光谱仪,包括壳体、激光发生部、复合光栅色散系统、面阵CCD和数据处理系统,壳体内部包括第一腔室和第二腔室,激光发生部设置在第一腔室内,复合光栅色散系统和面阵CCD设置在第二腔室内,激光发生部发射的激光照射到待测产品上,待测产品上的散射光射入到复合光栅色散系统,然后再照射到面阵CCD上,数据处理系统用于对数据进行处理。本发明通过复合光栅色散系统使得能够利用入射角和衍射角具有固定角度差来保证两衍射光谱中心波长相互错开并固定不变。并利用面阵CCD的空分复用和多通道并行处理特性进行光电转换,数据处理后拼接生成一维拉曼光谱,实现了大工作谱宽高分辨率的激光拉曼光谱的快速测量。
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公开(公告)号:CN106770139B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201710080643.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提出一种微型紫外荧光LED光谱手电,包括壳体,在所述壳体的前端面上开设有相邻的两个通孔,分别记做第一通孔和第二通孔,在所述壳体内设有紫外LED光源以及为所述紫外LED光源供电的LED电源,所述紫外LED光源射出的光束经由所述第二通孔射出,所述LED电源经开关连接至设置在所述壳体上的USB接口,在所述壳体内沿着从所述第一通孔入射光的传播方向依次设有分光系统、会聚镜头以及阵列探测器,所述阵列探测器经USB连接线连接至所述USB接口。上述微型紫外荧光LED光谱手电生产成本低廉,操作简单,结构紧凑、体积小,便于工业生产及应用,其具有紫外光照明以及荧光光谱检测两种功能。
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公开(公告)号:CN109520983B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811385777.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开一种基于DOM的水质评价方法及装置,计算机控制激光器发射紫外激光入射到待测水样上,待测水样产生散射光信号和荧光信号,散射光信号和荧光信号先经滤光器进行滤光,再经光栅分光系统分光,然后经过光学镜头聚焦到光电探测器表面并转化为电信号传输至计算机进行数据处理得到光谱曲线,获取光谱曲线中的拉曼峰强度、荧光峰强度和背景噪声光谱强度,根据水质评价公式计算所述待测水样的Dm值。通过光谱曲线能够快速评测待测水样中DOM含量,可以实时测定水质,有助于及时了解和改善水质,对选择水质具有指导意义;并且该装置使用微型的半导体激光器和分光系统,且电路板高度集成化,大大减小了荧光光谱仪的装置体积,使得装置便携,方便使用。
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公开(公告)号:CN110160452A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910532108.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明提出一种基于激光拉曼及激光荧光的水面油膜厚度的测量方法,其包括以下步骤:预先测量总衰减系数A;预先测量饱和荧光常数C,其值等于探测系统距离水表面相同距离的有油膜覆盖处的油饱和荧光信号强度与无油膜处的扣除荧光背景后的水拉曼信号强度之比;在待测水域,现场测量水表面距离探测系统相同距离的无油膜处忽略荧光背景后的水拉曼信号强度IR及有油膜覆盖处波长为λf处的荧光信号强度If(d);根据公式: 计算待测水域中油膜的厚度,其中d为油膜厚度,A为总衰减系数,C为饱和荧光常数, 上述测量方法可在不同距离获得水面油膜厚度,并且测量油膜厚度的范围较宽,对于非接触水面油膜厚度测量技术实用化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108303407A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810177670.9
申请日:2018-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种变波长激发及光谱范围可调的拉曼光谱仪,包括激光器,激光器发射的激光束激发样品所产生的拉曼光散射到入射狭缝,上述拉曼光依次经过第一平面反射镜、第一凹面反射镜反射后转变为平行光束入射到平面闪耀光栅表面,平面闪耀光栅固定在旋转平台上,通过旋转平台可使平面闪耀光栅旋转;经平面闪耀光栅分光后的反射光依次经过第二凹面反射镜以及第二平面反射镜后聚焦在探测器的表面,探测器与信号处理系统相连接,信号处理系统还与显示器相连接。上述拉曼光谱仪由于平面闪耀光栅的角度可调,因此可选用多种不同波长的激光器作为激发光源;对于某一特定激光波长,还可通过调节平面闪耀光栅的角度,实现较宽范围的拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN108226954A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711461768.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海) , 威海职业学院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明提出一种水下扫描激光雷达成像方法,包括以下步骤:S1、利用时序控制器控制窄脉冲激光器以设定的重复频率发射激光脉冲,经扫描器后照射水下目标的起始部位,同时或采用距离选通技术开启选通成像器,以获取扫描器所对应的水下目标位置的回波图像,该回波图像是一个或多个激光脉冲时间积分后的图像;S2、控制扫描器进行线性扫描和步进扫描,重复S1,获取扫描器运动后所对应的水下目标位置处的回波图像;S3、重复S2,以获取水下目标各位置处的回波图像;S4、对一个扫描周期内选通成像器获取的图像在空间上进行积分,获得一帧水下目标的雷达图像;S5、重复S1‑S4,以获取下一帧水下目标的雷达图像。上述方法有效增强了水下激光成像距离和成像质量。
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公开(公告)号:CN107831155A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711267243.1
申请日:2017-12-05
Applicant: 威海职业学院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/64 , G01N2021/6419
Abstract: 本发明提出一种多波长分时激发水中荧光物质的遥感探测装置,包括数据处理系统,数据处理系统与激光器控制器相连接,激光器控制器还与多波长激光发射系统相连接,所述多波长激光发射系统发射不同波长的激光至海面上的目标,海水中的荧光物质受激辐射荧光,所述遥感探测装置还包括用于接收荧光的望远镜、用于将望远镜传过来的光信号色散为波长依次排列的光信号的分光系统,以及对分光系统形成的光信号进行采集的ICCD相机,所述ICCD相机与所述数据处理系统相连接。上述遥感探测装置结合分时激发探测方法可充分利用不同波长激发光源下分立及融合荧光光谱的分析能力,有效增加了定性及定量分析能力,使其特别适用于水中荧光物质成分及含量的快速测量。
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