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中国科学院合肥物质科学研究院专利:激光光斑测量仪
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种原位测量聚焦激光光斑能量分布的装置及方法
为了消除红外激光光斑图像中的后向散射现象或使光斑的灰度分布更加均匀以便于观测,提出了一种基于光斑重心的后向散射抑制算法和一种激光光斑灰度值补偿的算法。基于光斑重心的后向散射抑制算法是在提取光斑重心位置的基础上,确定光斑的半径,最后通过设定的阈值决定图像的灰度值。光斑灰度值补偿算法要在确定光斑边缘点的基础上,计算出光斑中心,再通过光斑的区域能量来修正中心位置并确定光斑半径,最后以光斑中心和半径来矫正...
煤矿井下低照度成像环境会导致图像中产生泊松噪声,将引起激光光斑图像的强度和形状分布的不确定性,从而影响激光三角测距的精度。提出了一种基于PURE-LET(Poisson Unbiased Risk Estimator-Linear Expansion of Threshholds)的煤位表面激光光斑图像的快速小波域去噪算法。给出了泊松噪声下小波系数估计MSE(Mean Squared Error)...
设计了一种激光光斑位置测量系统,用于提高激光照射器监测系统测量激光光斑位置时的测量精度。分别介绍了测量系统的组成及它们的信号连接关系。针对激光光斑图像采集过程中的后向散射现象,提出基于异步距离选通的激光后向散射抑制技术。为了克服大气湍流扰动对激光光斑成像的影响,利用改进的盲解卷积算法对激光光斑图像进行事后图像处理。最后,对光斑图像进行畸变校正,并利用高斯曲面拟合算法提取光斑位置。设计了若干仿真实验...
对CCD相机在激光辐照下的暂时性失真问题进行了研究。用532 nm连续激光辐照以线阵CCD为图像传感器的Piranha HS-41-02K30相机进行了实验,实验发现,激光光斑和3个与其大小、形状皆相似的暗斑同时、等间距地出现于感光阵列方向上。这些暗斑即为CCD相机在激光辐照下的一种暂时性失真现象,本文称这3个暗斑为光斑阴影。根据实验数据分析了这一现象的规律和产生机理。分析认为,CCD图像传感器4...
BPS-I型激光光斑强度分布扫描仪由电源和探测头两部分组成,与示波器配合使用可用来检测和演示光束横向强度分布。检测和演示CW激光束横模强度分布。可用来进行CW激光器光腔的动态调试。可用来该仪器配合示波器来测量CW激光光束的光半径。可测激光中心波长为10.6UM(由于该仪器采用热释电子探测器,原则上测波长区域为可见光到远红外)。可测光束最大光斑光径为5MM。可承受最大激光输入功率为100W(时间小于...
一种激光光斑有效面积测试装置,其特征在于它由CCD成像测量系统与计算机构成,两者之间采用光缆进行光电信号耦合,所说的CCD成像测量系统为面阵CCD成像系统,所述的计算机应具有64位图形加速卡、显示器、和打印机,该计算机安装有计算激光光斑有效面积的软件程序,该软件要求运行在中文Windows95以上环境下,同时应配有MATLAB作为辅助工具平台。本发明装置具有测试精度高、操作简单的优点。
针对激光光斑漂移设计了一套光斑漂移检测系统。利用该系统实现了对He-Ne激光器出射光束漂移的检测。它采用CCD摄像头和图像采集卡采集激光器输出光斑,通过专门软件对数字图像进行处理,得出光斑漂移的大小;另外,利用几何光学方法得到了激光光束在X方向、Y方向以及空间立体角上的漂移大小。分析了引起光束漂移的原因。结果表明:He-Ne激光器出射光束的指向主要受温度、环境振动、空气扰动和激光器自身结构的影响。...
摘要:仿真分析了用均匀分布的探测器点阵测量激光光斑方法中,探测器灵敏度的线性工作动态范围,灵敏度的一致性差异,点阵间距等参数和光斑质心位置的测量误差,光束总能量的测量误差,以及光斑的分布等。仿真结果表明,当探测器灵敏度的一致性差异小于10%,线性工作范围的动态范围大于30dB,点阵间距小于光斑直径的1/5时,光束总能量的误差小于6%,光斑质心位置的测量误差小于光斑直径的2%,拟合的光斑分布和实际光...
为了加快先进制造技术的基础研究步伐,沈阳自动化所调整内部结构,组建了先进制造技术重点实验室。这个室的快速成型课题组是由机器人学重点实验室整体调出,在人员和基础条件上得到进一步加强后组建起来的。课题组的青年科技人员团结一致、潜心研究、刻苦攻关、不但产品开发方面取得突出成绩,还在研究工作中取得一个又一个重要进展。由赵吉宾博士、王越超研究员、刘伟军研究员等新近攻克的光固化快速成型激光光斑半径补偿算法研究...

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