基于压缩感知的双频激光多普勒成像探测方法

    公开(公告)号:CN115598661A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110719904.X

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: G01S17/89 G01S7/48 G06F17/14

    摘要: 本发明公开了一种对未知图形目标进行连续双频激光多普勒成像探测的方法,包括以下步骤。步骤一:利用双频激光相干探测原理和数字微镜阵列(DMD)对回波信号进行调制;步骤二:对调制后的含有多普勒频移值的回波信号与本振信号进行混频和滤波;步骤三:对滤波后的时域信号分别进行傅里叶变换并进行频域处理获得压缩感知重构算法的观测值;步骤四:利用压缩感知重构算法恢复出运动物体的多普勒频移,从而实现多普勒成像探测。本发明将压缩感知与双频激光探测技术相结合,提出了一种新的多普勒成像探测的信号处理方法,能够提高测量精度,有效降低信号采集的测量次数,加快数据处理和成像速度。

    基于短波红外激光检测镀膜小型成像系统的探测装置

    公开(公告)号:CN114089368A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111247346.8

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: G01S17/89 G01S7/481

    摘要: 本发明公开一种基于短波红外激光检测镀膜小型成像系统的探测装置,能够保证在高效率探测的同时兼顾隐蔽性,有效减少己方目标被探测识别的可能性。包括激光器、整形透镜、分束系统、成像透镜、面阵CCD接收模块、处理模块;其中激光器与整形透镜共轴放置,发射的激光经过整形透镜垂直入射至分束系统,经分束系统透射后照射小型成像系统,小型成像系统对激光进行反射,激光再次经过分束系统后,反射至成像透镜,之后通过面阵CCD接收模块检测小型成像系统猫眼效应产生的衍射光斑图样,并产生回波信号发送至所述处理模块;处理模块对所述回波信号中衍射光斑图样进行处理,获得待测物体的目标信息,确定目标是否是镀膜小型成像系统。

    一种基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置

    公开(公告)号:CN112291418B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011029655.3

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明提供了一种基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置,能够匹配不同型号的手机,利用手机相机作为检测装置的接收光学系统,使用灵活,并且体积小、成本低。本发明基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置,利用手机相机取代了单独放置的面阵探测器以及一部分光学系统,不必单独购置面阵探测器,减少了光学系统的设计和制作成本,整体成本显著降低,此外,手机小巧、普遍,利用手机相机检测微小镜头有效减小了探测装置的体积,减轻了产品推广的难度。另外,本发明涉及的均是模块化组件,可以替换不同型号的手机,使用的灵活性显著提升。

    一种基于手机相机检测微小镜头的嵌入式装置

    公开(公告)号:CN112291417B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011029642.6

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: H04M1/72454 H04N17/00

    摘要: 本发明提供了一种基于手机相机检测微小镜头的嵌入式装置,能够有效减小装置的大小,减少成本,可以随时随地检测身边的微小目标,让人们能够更好地保护自己的隐私。本发明装置采用衍射特征检测微小镜头,该装置集成到手机内部,利用手机内部一些原有的成像光路作为光学接收系统,添加激光发射系统,利用手机相机取代了单独放置的面阵探测器,利用手机相机作为光学接收系统,有效节约了成本,实现手机和微小镜头探测装置一体化,手机小巧、普遍,利用手机相机检测微小镜头有效减小了探测装置的体积,减轻了产品推广的难度,使用更加方便,更容易进入人们的生活。

    一种基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置

    公开(公告)号:CN112291418A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011029655.3

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明提供了一种基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置,能够匹配不同型号的手机,利用手机相机作为检测装置的接收光学系统,使用灵活,并且体积小、成本低。本发明基于手机相机检测微小镜头的卡扣式装置,利用手机相机取代了单独放置的面阵探测器以及一部分光学系统,不必单独购置面阵探测器,减少了光学系统的设计和制作成本,整体成本显著降低,此外,手机小巧、普遍,利用手机相机检测微小镜头有效减小了探测装置的体积,减轻了产品推广的难度。另外,本发明涉及的均是模块化组件,可以替换不同型号的手机,使用的灵活性显著提升。

    一种基于环形腔的可调谐超短脉冲激光器

    公开(公告)号:CN109936043B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910364725.1

    申请日:2019-04-30

    摘要: 本发明公开了一种基于环形腔的可调谐超短脉冲激光器,种子激光器连接耦合器的一个输入端,所述光电探测器连接耦合器的一个输出端,耦合器的另外一个输入端和另外一个输出端通过光纤连接构成一个环形反馈腔;在环形反馈腔中,连接所述声光移频器、所述光纤放大器和所述光纤延迟器;种子激光开关电源控制种子激光器的开启与关断;工作时,先开启种子激光开关电源,耦合器输出连续光;当需要产生脉冲激光时,关闭种子激光开关电源,耦合器输出脉冲激光。该器件结构简单、成本低,该系统具有单一器件的多种脉冲调谐功能。

    一种适用于双频连续激光雷达的目标振动测量方法

    公开(公告)号:CN111750972A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010456666.3

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01H9/00 G01S17/88

    摘要: 本发明提供了一种适用于双频连续激光雷达的目标振动测量方法,能够实现对高频率振动目标振动信息的测量。通过使用线性调频Z变换的方法,对雷达本振信号和回波信号频率谱进行分析,通过使用二次频谱细化的方式,解决了因双频激光拍频频率过高导致的傅里叶频谱频率分辨率和一次频谱细化频谱分辨率不足的问题;以及解决了在采样频率固定的条件下,振动速度多普勒频移较小和傅里叶频谱分辨率不足这一矛盾,利用对目标微小振动速度的测量,进而得到目标的整个振动情况,实现了对高频率振动目标振动信息的测量。同时,本发明拥有良好的准确性、速度分辨率,计算复杂度不高,可以基本满足日常中的振动情况测量的需求。

    一种直接产生涡旋光束以及拍频的微片激光器

    公开(公告)号:CN111740305A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010455348.5

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: H01S3/102 H01S3/108 H01S3/10

    摘要: 本发明提供了一种直接产生涡旋光束以及拍频的微片激光器,能够直接产生涡旋光束的同时输出拍频,结构更加简单、紧凑,输出稳定。本发明采用具有圆对称性端面冷却结构的晶体外壳为双偏振微型激光腔提供圆对称的温度梯度场分布,能够直接产生涡旋光束;再利用微片双折射晶体将激光分裂为垂直偏振的双频激光,并且两个频率具有不同的横模模式,其中一个为LG01模,另一个为基横模。本发明不需要特殊的泵浦源与光束控制元件,可以直接产生涡旋光束,而且涡旋光与正交偏振的基横模可以产生稳定的拍频;具有微片结构的增益晶体和双折射晶体,横截面积与厚度都可以控制在毫米量级,极大的缩小了直接产生涡旋光的激光器的体积,有利于集成化的工业应用。

    一种基于环形腔的可调谐超短脉冲激光器

    公开(公告)号:CN109936043A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910364725.1

    申请日:2019-04-30

    摘要: 本发明公开了一种基于环形腔的可调谐超短脉冲激光器,种子激光器连接耦合器的一个输入端,所述光电探测器连接耦合器的一个输出端,耦合器的另外一个输入端和另外一个输出端通过光纤连接构成一个环形反馈腔;在环形反馈腔中,连接所述声光移频器、所述光纤放大器和所述光纤延迟器;种子激光开关电源控制种子激光器的开启与关断;工作时,先开启种子激光开关电源,耦合器输出连续光;当需要产生脉冲激光时,关闭种子激光开关电源,耦合器输出脉冲激光。该器件结构简单、成本低,该系统具有单一器件的多种脉冲调谐功能。

    一种用于频差可调谐的双频微片激光器的夹持装置

    公开(公告)号:CN109888601A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910277285.6

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/10

    摘要: 本发明公开了一种用于频差可调谐的双频微片激光器的夹持装置,双频微片激光器包括晶体组和光源,晶体组包括贴合的晶体A和晶体B;晶体B为电光晶体,其两侧与电极相连;夹持装置包括底座和设有夹持机构的晶体外壳;晶体外壳由四个薄片层叠而成,外侧为导电板B和导电板A,用于热传导;内侧为绝缘板B和绝缘板A,作为晶体外壳的夹持机构;底座的上端面有凹槽a和凹槽b,晶体外壳安装在凹槽a中;下端面与热沉固定,温度传感器嵌入凹槽b,实时检测夹持装置的温度并将其反馈给温度控制器,温度控制器设置在底座和热沉之间,依据其监测的温度对晶体B进行调温,使晶体B的温度在设定温度范围内;晶体外壳中心设置有用于使光源穿过的通孔。