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公开(公告)号:CN102095151A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110022337.9
申请日:2011-01-20
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21S8/10 , F21V5/04 , F21V7/06 , F21V17/00 , F21V19/00 , F21V29/00 , F21W101/10 , F21Y101/02
摘要: 本发明提供了具有混合配光系统的LED汽车远光灯具,其包括凸透镜、散热器、导热管、散热外壳、抛物曲面大反光杯、LED安装基板和多个LED光源,抛物曲面大反光杯位于散热外壳中,每个LED光源均各自独立位于一个平行出光透镜中,LED安装基板与导热管一端连接,散热外壳与导热管连接,散热外壳外表面和导热管的外表面均与散热器连接,所述多个LED光源位于凸透镜的同一焦平面上,所述多个LED光源同时位于抛物曲面大反光杯的焦平面上。本发明提高了LED灯光的反射和投射效率从而提高汽车远光灯的光通量;同时增大车灯的散热效率,以保证LED的正常结温,是一种具有稳定高效的输出光通量的LED汽车远光灯具。
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公开(公告)号:CN115684071A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211182455.0
申请日:2022-09-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种基于透射式太赫兹光谱的管道缺陷检测系统及方法;包括固定座和位于固定座上的动环;动环能相对于固定座转动;沿动环的圆周,等距分布有三组太赫兹检测组件;聚乙烯燃气管随着传送带被传送至太赫兹信号辐射区域;该太赫兹信号辐射区域,即动环的环内采样区域;动环周向往复旋转;太赫兹信号穿透聚乙烯燃气管,携带了燃气管壁厚、缺陷的信息被太赫兹探测器收集并成像后,传送至计算机图像数据处理分析,建立聚乙烯燃气管三维模型,对潜在的缺陷进行可视化展示并标记。与现有技术相比,本发明聚乙烯燃气管缺陷在线检测系统能够实现全方位尺寸监测与内部缺陷监测,具有检测效率高、速度快、准确率高的特点。
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公开(公告)号:CN106767406B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201611186605.X
申请日:2016-12-20
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种微纳定位系统及其对柔顺机构平台的全闭环在线控制方法,该系统由精密定位系统和计算机微视觉系统两部分组成,精密定位系统由按顺序依次相接的第一计算机、dSPACE控制器板、压电陶瓷控制器、压电陶瓷驱动器组成,所述计算机微视觉系统由变焦显微系统、CCD相机、第二计算机、精密定位载物台、运动控制卡组成,其中所述计算机微视觉系统的第二计算机是通过RS232串口与dSPACE控制器板相连接,所述压电陶瓷控制器是通过数字模拟转换器DAC接口和模拟数字转换器ADC接口与dSPACE控制器板相连接,所述压电陶瓷驱动器用于连接驱动柔顺机构平台。本发明的结构紧凑、抗干扰能力强、具有高分辨率,能够实现对多自由度柔顺机构平台全闭环实时在线控制。
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公开(公告)号:CN106767406A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611186605.X
申请日:2016-12-20
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: G01B11/002 , G05B17/02
摘要: 本发明公开了一种微纳定位系统及其对柔顺机构平台的全闭环在线控制方法,该系统由精密定位系统和计算机微视觉系统两部分组成,精密定位系统由按顺序依次相接的第一计算机、dSPACE控制器板、压电陶瓷控制器、压电陶瓷驱动器组成,所述计算机微视觉系统由变焦显微系统、CCD相机、第二计算机、精密定位载物台、运动控制卡组成,其中所述计算机微视觉系统的第二计算机是通过RS232串口与dSPACE控制器板相连接,所述压电陶瓷控制器是通过数字模拟转换器DAC接口和模拟数字转换器ADC接口与dSPACE控制器板相连接,所述压电陶瓷驱动器用于连接驱动柔顺机构平台。本发明的结构紧凑、抗干扰能力强、具有高分辨率,能够实现对多自由度柔顺机构平台全闭环实时在线控制。
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公开(公告)号:CN102095150B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201110022336.4
申请日:2011-01-20
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21S8/10 , F21V5/04 , F21V7/06 , F21V17/00 , F21V19/00 , F21V29/00 , F21W101/10 , F21Y101/02
摘要: 本发明公开一种LED汽车近光灯,其包括支撑外壳、凹透镜、LED安装基板、散热器和多个安装在LED安装基板上的LED光源,凹透镜和LED安装基板与支撑外壳连接,凹透镜位于支撑外壳的出光口处,每个LED光源各自独立位于一个反光杯中,反光杯的LED出射光线平行于LED光源的中心轴线且射向凹透镜位于支撑外壳外侧的焦点,散热器与LED安装基板连接。
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公开(公告)号:CN106483105B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201611015307.4
申请日:2016-11-18
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于强度关联成像的透射式微视觉系统及图像获取方法,该系统包括:作为激光发射装置的激光光源和作为激光接收装置的CCD相机;位于激光光源和CCD相机之间的光路上依次设置有第一光阑、激光扩束镜、第二光阑、起偏器、空间光调制器、检偏器、第三光阑、投影透镜、精密控制载物台、会聚透镜,该系统还包括计算机,分别与精密控制载物台、空间光调制器、CCD相机连接,所述计算机通过强度关联成像技术和压缩感知算法获取高分辨率图像。该微视觉系统采用强度关联成像技术,可以有效克服经典光学系统中存在的像差、抗外界干扰能力弱以及分辨率受到光学衍射极限制约等问题,结合压缩感知技术,成像信噪比和对比度高。
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公开(公告)号:CN115901540A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211309504.2
申请日:2022-10-25
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种在线测量聚合物熔体熔指的装置及其方法;装置包括测量模具、导波杆、超声换能器、压力传感器和温度传感器;导波杆均等分布在模具两侧;导波杆中间安装温度传感器/压力传感器,超声换能器与导波杆紧密贴合;本发明通过在线测量聚合物熔体熔指的装置实时测量超声波信号,后台计算程序计算模具流道内聚合物熔体密度、流速等物性参数变化,从而获得聚合物熔体熔指;该方法能实现聚合物挤出加工过程中熔体熔指的实时在线监控,克服了传统离线测量熔体熔指效率低和反馈滞后的缺点,为实时调节挤出工艺参数和监控挤出产品质量提供了一种简单、快捷的方法。
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公开(公告)号:CN104566217B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510030226.0
申请日:2015-01-21
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21V5/04 , F21Y115/10
摘要: 本发明提供用于超薄直下式LED背光系统的双自由曲面光学透镜。其包括两个自由曲面,分别构成入射面及出射面;自由曲面透镜的形状确定如下:以LED光源为原点O建立空间直角坐标系,以LED底面所在平面为平面,过原点并与平面垂直的轴为轴,首先对光源立体角进行划分,并把目标照明面上的照明区域进行环带划分,接着运用能量守恒定律,建立光源立体角和目标照明面上环带区域的映射关,然后运用折反射定律,通过几何关系得到最后的双自由曲面透镜。本发明体积小巧,从LED出射的光线通过双自由曲面透镜后,能够在目标照明面上形成照度分布均匀的圆形光斑,并且透镜的输出效率很高。
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公开(公告)号:CN106097269A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610409497.1
申请日:2016-06-11
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: G06T5/009 , G06T3/4053 , G06T2207/10056
摘要: 本发明公开基于计算鬼成像的高分辨率微视觉系统及获取图像的方法,系统在光路上依次包括激光光源、第一光阑、激光扩束镜、准直透镜、第二光阑、起偏器、空间光调制器、检偏器、第三光阑、反光镜、分束镜、会聚透镜、CCD相机;还包括位于分束镜另一光路上的精密定位载物台;精密定位载物台与计算机连接,计算机还分别与空间光调制器与CCD相机连接,计算机通过计算鬼成像技术获取高分辨率图像。本发明结构简单紧凑,由于采用光场强度关联测量恢复物体信息,消除了经典光学系统成像畸变的问题,可以获得高准确度和对比度的图像。本发明非常有利于微视觉系统的设计及鬼成像技术的研究。
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公开(公告)号:CN102606977A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210093422.9
申请日:2012-03-31
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F21V5/04 , F21W101/02 , F21Y101/02
CPC分类号: G02B19/0061 , F21S41/143 , F21S41/255 , G02B19/0014
摘要: 本发明公开了一种用于LED汽车远光灯的自由曲面光学透镜,由透明材料制成,透明材料为PC或PMMA或光学玻璃,透镜包括入射面及出射面。所述透镜的底面中心设有一供LED安装于其内的空腔,空腔的一部分腔壁是柱面,所述的入射面由所述柱面和位于柱面顶部的自由曲面构成;透镜的外侧面是自由曲面,透镜的顶面是平面即所述的出射面。由于LED光源发光效率高及采用自由曲面透镜,从光源射出的光线几乎可以全部被收集利用,故能量利用率很高,同时,LED光源光型,发光方向都可以控制。透镜的底面中部设有一供LED安装于其内的空腔,使LED光源易于安装,透镜的体积小,留出大量的空间有利于散热装置的安装。点亮LED光源,光线经过透镜后出射,可以得到椭圆形光型和满足国家标准GB25991-2010的照度分布。
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