防止列车通过误报的扫描雷达判断方法

    公开(公告)号:CN110161524B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910369695.3

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: G01S17/88 G01S17/04 G01S7/481

    摘要: 本发明公开了一种防止列车通过误报的扫描雷达判断方法,包括:设定扫描雷达的扫描范围和扫描周期,其中,所述扫描周期大于等于列车通过所述扫描范围所需时间;所述扫描雷达根据所述扫描范围和扫描周期进行扫描,并输出扫描结果;将当前扫描周期的扫描结果与上一扫描周期的扫描结果进行对比判断是否存在固定障碍物,从而判断所述障碍物是否为列车。该方法不仅能够显著降低误报率,而且能够有效控制工作量和布设成本。

    用于铁路监测的多线三维雷达及其扫描方法

    公开(公告)号:CN111983633A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010874324.3

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: G01S17/88 G01S7/481

    摘要: 一种用于铁路监测的多线三维雷达及其扫描方法,该所述多线三维雷达在扫描过程中扫描线间隔是一恒定的步进距离,扫描步进角度为一变化值。本发明为多线雷达增加俯仰扫描的旋转电机,使多线雷达可以增加扫描的三维空间,实现高分辨、大角度的范围;本发明的扫描方式,使得多线雷达在用于铁路边界扫描时,通过细分步进角度,使线间隔是均匀的;也就是,激光照射铁轨及两侧轨道板时的扫描线间隔是均匀的,而扫描步进角度为α是变化的。

    一种激光熔覆层与基体结合强度的测试方法

    公开(公告)号:CN108931429B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810774454.2

    申请日:2018-07-13

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本公开提出一种激光熔覆层与基体结合强度的测试方法,包括:制作圆形试样,试样包括基体及基体上的激光熔覆层;在基体上形成一第一孔,第一孔为圆孔,与圆形试样同轴,圆孔深度等于基体厚度;在基体上形成多个第二孔,多个第二孔关于第一孔对称,且各第二孔与第一孔的中心距均为△;通过管路将泵连接到圆孔,启动泵,开始加压,当压力加载到一定值时,压力发生震荡,激光熔覆层与基体开始分离,确定此时压力P1;当激光熔覆层与基体分离至多个第二孔处时,压力瞬时下降,确定此时压力P2;以及根据压力P1、压力P2、圆孔直径、圆形试样直径及中心距△计算激光熔覆层与基体结合强度。采用本方法可以定量地获得基体与结合强度的结合强度。

    基于TO封装的绿光单管的光纤耦合半导体激光器模块

    公开(公告)号:CN110635354A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910922497.5

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: H01S5/40

    摘要: 一种光纤耦合半导体激光器模块,包括:若干个绿光单管半导体激光器、快轴准直镜、慢轴准直镜、小45度反射镜、大45度反射镜、夹具以及耦合聚焦镜;其中,在每一个所述绿光单管半导体激光器发出的激光光束的光路上依次设置有用于对光束进行准直的快轴准直镜和慢轴准直镜、用于使光束彼此成为平行等间距的小45度反射镜和大45度反射镜、用于使所有光束聚焦为耦合光束的耦合透镜,所述耦合光束进入光纤中;所述光纤耦合半导体激光器模块使用的单管为TO封装。本发明的基于TO封装的绿光单管的光纤耦合半导体激光器模块具有体积小、功率高、易调节等优点。

    基于多叠阵的光束整形结构

    公开(公告)号:CN110535029A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910870213.2

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: H01S5/06 G02B27/09 G02B1/11

    摘要: 一种基于多叠阵的光束整形结构,包括:多个水平间隔设置的多叠阵结构,每个多叠阵结构包含至少n个沿着竖直方向错位放置的半导体激光器叠阵,n≥2,每个半导体激光器叠阵包含若干个沿慢轴方向排列的激光巴条;自偏振合束棱镜,设置于每个多叠阵结构的输出光路上,用于将所述半导体激光器叠阵的输出光束进行偏振合束后得到一次输出光束,所述一次输出光束在慢轴方向的光斑宽度减小为所述半导体激光器叠阵的输出光束宽度的一半;以及整形镜片组,实现快轴方向的光束重排。该光束整形结构使得慢轴方向光束质量变为原来一半,快轴方向光束质量不变,与传统方法相比,具有设计简单,结构紧凑、调节方便、成本低廉等优点。

    激光清洗用高功率脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN107248694B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710323556.8

    申请日:2017-05-09

    摘要: 一种激光清洗用高功率脉冲光纤激光器,包括:多个声光调Q脉冲光纤激光器;多根光纤;一合束器,该合束器的输入端通过多根光纤分别与多个声光调Q脉冲光纤激光器连接;一输出光纤,其一端连接合束器的输出端;一清洗头,其输入端与输出光纤的另一端连接;多根声光Q连接线,其一端分别与多个声光调Q脉冲光纤激光器的输入端连接;一声光Q驱动,其输出端与多根声光Q连接线的另一端连接。本发明可使其整体机器小型化,高功率输出,工作效率提高,而且软光路的实现使操作更加灵活。

    固体激光器的腔镜及应用其的谐振腔和固体激光器

    公开(公告)号:CN106549294B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710016969.1

    申请日:2017-01-10

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/10

    摘要: 一种固体激光器的腔镜及应用其的谐振腔和固体激光器,腔镜包括一后腔镜和一输出镜,分别位于固体激光器谐振腔的左右两侧,后腔镜和输出镜朝向谐振腔内侧的表面中心分别镀有高反膜和部分反射膜,高反膜和部分反射膜的直径为1~3mm。本发明中高反膜和部分反射膜的直径为固体激光器最高功率输出时腔镜上光斑直径的1.2~2倍。因此本发明的固体激光器对激光器最高功率的损耗极小;激光器输出处于中功率段时,由于腔镜内侧面上的光斑直径大于镀膜直径,将限制光斑直径大于镀膜直径的多阶横模起振,将腔镜上的光斑大小限制为镀膜直径大小,同时高阶模数量减少会使得光束发散角变小,从而改善了中功率段的光束质量。

    一种远程精密测量隧道表面水平位移的装置及方法

    公开(公告)号:CN110146054A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910455401.9

    申请日:2019-05-28

    IPC分类号: G01C3/00 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种远程精密测量隧道表面水平位移的装置及方法,该装置沿光路依次包括激光光源、第一反射镜、第二反射镜、聚焦透镜和电荷耦合器件,其中:第一反射镜和第二反射镜为45°反射镜,第一反射镜接收由激光光源发射的水平光线,并将该水平光线在水平面上沿顺时针方向改变90°并反射至第二反射镜,第二反射镜将该水平光线在水平面上沿顺时针方向再次改变90°并反射至聚焦透镜,聚焦透镜将该水平光线聚焦至电荷耦合器件的接收屏,在接收屏上得到一光斑,实现屏上成像。本发明提供的一种远程精密测量隧道表面水平位移的装置,能够精确测量隧道水平方向的位移,降低测量难度。

    随机激光清洗装置与方法
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108816964A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810984404.7

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: B08B7/00 B08B13/00

    摘要: 本发明公开了一种随机激光清洗装置与方法,该装置包括:一激光器,该激光器中存在声光调Q并与声光调Q驱动电源相连,还存在激光模块并与激光模块驱动电源相连,同时激光器与一水冷机相连,用于激光器中激光模块、声光调Q和镜片的冷却;一激光清洗头,通过一传能光纤与激光器相连;一执行机构,激光清洗头安装在该执行机构上,用于控制激光清洗头的运动路径;一执行机构伺服控制系统,与执行机构相连,用于控制执行机构实现运动;一随机信号发生器,连接执行机构伺服控制系统与声光调Q驱动电源,控制激光清洗过程。通过本技术方案,可实现清洗后的工件表面无规则清洗痕迹,表面均匀,美观度较传统激光清洗高,大大提高激光清洗的实用性。

    一种测量轨道倾斜角度的装置和方法

    公开(公告)号:CN106592355B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201611089798.7

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: E01B35/00

    摘要: 本发明公开了种测量轨道倾斜角度的装置和方法,属于利用激光测量轨道不平顺度的技术。本发明装置沿列车行驶方向垂直于列车车厢地板放置所述第支撑组件和第二支撑组件;所述第支撑组件上表面始终保持水平;所述第二支撑组件上表面随轨道的倾斜而倾斜;所述激光器放置在第支撑组件上表面发射始终水平的第光束;第反射镜放置在第二支撑组件上表面并随轨道倾斜而倾斜;所述第反射镜用于将第光束反射形成第二光束;所述偏转检测组件接收所述第二光束并检测所述第二光束的光路变化量,并输出检测信号;所述数据分析模块根据所述检测信号计算轨道倾斜角度。本发明装置和方法进行轨道检测时更加便捷、检测效果更加灵敏。