蓝光泵浦产生639、721nm双波长激光的方法和装置

    公开(公告)号:CN115459038A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211201526.7

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/08 H01S3/081

    摘要: 本发明属于可见光激光领域,具体涉及蓝光泵浦产生639、721nm双波长激光的方法和装置,包括:采用蓝光泵浦源产生蓝光,通过4F系统,准直聚焦至位于谐振腔内的工作晶体上,产生639nm和721nm双波长激光输出;其中,工作晶体设置在谐振腔的光腰处,谐振腔为临界腔,对639nm和721nm的透射率为3%‑7%;谐振腔的输出镜表面法线与入射光线的夹角满足:由该夹角所影响的639nm和721nm处因菲涅尔反射引起的腔内往返损耗大小,能够使得谐振腔在639nm和721nm处的阈值泵浦功率比值为1;蓝光泵浦源的泵浦光功率大于阈值泵浦功率;4F系统满足聚焦至工作晶体上的光束平均光斑小于工作光平均光斑。本发明有效弥补双波长可见光激光器在639nm和721nm处的空白。

    基于焦点定位补偿的激光焊接机器人工具标定方法及系统

    公开(公告)号:CN115178858A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210749169.1

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明公开了一种基于焦点定位补偿的激光焊接机器人工具标定方法及系统,属于激光焊接技术领域,包括:在机器人大地坐标系下设定机器人工具tool1,并标定tool1处的工具参数P0;产生与焊接激光共焦点的激光指示光,并调节机器人使激光指示光的焦点位于预先设置的传感器的平面上的点O,之后获取tool1的坐标位置作为初始位置;控制机器人绕经过初始位置的旋转轴旋转一定角度后,控制机器人平移,使焦点回到点O,并获取tool1的坐标位置作为新增位置;获得N≥3个不共面的新增位置后,连同初始位置进行球面拟合,计算初始位置指向球心的向量,利用该向量对P0进行补偿,得到机器人系统中的工具参数,标定结束。本发明能够提高焦点处机器人工具参数的标定精度。

    一种OLED屏亮度灰阶图像的摩尔纹补偿方法

    公开(公告)号:CN112581904A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910948322.1

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G09G3/3208

    摘要: 本发明公开了一种OLED屏亮度灰阶图像的摩尔纹补偿方法,属于图像处理技术领域。本发明基于摩尔纹骨架,定位摩尔纹的区域范围,并计算相应区域的补偿值,最终根据生成的摩尔纹区域掩模图,对原始图像的对应位置进行补偿。摩尔纹区域本质上是一个灰度值下凹的曲线,原始灰度值‑小窗口滤波后的灰度值,该操作能大致保留亮度数据的高频抖动,并将区域内的灰度值分布拉至0灰度值;加上相应区域补偿值,即可使摩尔纹区域的灰度值分布与正常区域的灰度值分布相似。摩尔纹掩模仅对掩模区域进行摩尔纹补偿,在对摩尔纹区域的亮度数据进行补偿的同时,不影响其他正常成像区域的亮度数据,能提高后续OLED屏幕校正的准确率,避免了因摩尔纹而导致的错误校正。

    一种悬臂结构的定向能量沉积五轴熔积方法

    公开(公告)号:CN110340485B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910557719.8

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: G05B19/19 B23K9/04

    摘要: 本发明属于定向能量沉积领域,并公开了一种悬臂结构的定向能量沉积五轴熔积方法。该方法包括下列步骤:(a)对于基体结构上的待成形悬臂结构,将待成形悬臂结构进行切片,对每个切片层进行轨迹填充,获得熔积轨迹;(b)对熔积轨迹上每个点进行五轴空间变换,使得每个点均处于焊枪可达到的位置,以此获得每个点的终止变换点,计算每个终止变换点的进给速度,以此获得所有终止变换点的进给速度;(c)对熔积轨迹进行尖角处理,对尖角处理后的轨迹进行焊接顺序的规划,以此确定待成形悬臂结构的五轴熔积成形工艺。通过本发明,使五轴熔积焊道表面形貌良好,降低了电弧增材悬臂结构的成形难度,提高成品率,减少了材料与能源的浪费。

    一种推进器模型的电弧增减材复合一体化制造方法

    公开(公告)号:CN110000381B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910228400.0

    申请日:2019-03-25

    摘要: 本发明属于电弧増材制造领域,并公开了一种推进器模型的电弧增减材复合一体化制造方法。该方法包括:(a)将推进器模型分为三个部分,分别对该三个部分进行切片分层和每个切片层填充轨迹的规划,转子和定子切片的方向沿所在芯轴的外法向,每个切片层在芯轴上形成一个切片轮廓,在切片轮廓中规划填充轨迹,以此获得每个切片层的填充轨迹;(b)成型芯轴;(c)成型转子和定子。在对切片层逐层加工的工程中,利用红外热像缺陷检测和线激光形貌检测对切片层进行实时检测由此实现増材和减材复合一体化的制造。通过本发明,避免零件打印完后检测出废品造成的不可逆转损失,减少能源与原材料的消耗,缩短了制造工期。

    一种悬臂结构的定向能量沉积五轴熔积方法

    公开(公告)号:CN110340485A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910557719.8

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: B23K9/04

    摘要: 本发明属于定向能量沉积领域,并公开了一种悬臂结构的定向能量沉积五轴熔积方法。该方法包括下列步骤:(a)对于基体结构上的待成形悬臂结构,将待成形悬臂结构进行切片,对每个切片层进行轨迹填充,获得熔积轨迹;(b)对熔积轨迹上每个点进行五轴空间变换,使得每个点均处于焊枪可达到的位置,以此获得每个点的终止变换点,计算每个终止变换点的进给速度,以此获得所有终止变换点的进给速度;(c)对熔积轨迹进行尖角处理,对尖角处理后的轨迹进行焊接顺序的规划,以此确定待成形悬臂结构的五轴熔积成形工艺。通过本发明,使五轴熔积焊道表面形貌良好,降低了电弧增材悬臂结构的成形难度,提高成品率,减少了材料与能源的浪费。

    一种基于大数据的突发事件演化推理方法及系统

    公开(公告)号:CN106599264A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611198487.4

    申请日:2016-12-22

    IPC分类号: G06F17/30

    CPC分类号: G06F16/24564 G06F2216/03

    摘要: 本发明公开了一种基于大数据的突发事件演化推理方法及系统,将数据库中的案例进行整合得到子事件链集合,将子事件链集合作为算法的输入,通过算法得到强、弱规则项集,从大于支持度的集合中,获得强规则项集,从小于或等于支持度的集合中,获得弱规则项集,其中,强规则项集作为常规突发事件演变可能路径,而弱规则项集作为非常规突发事件演变可能路径,并将强、弱规则项集作为推理的依据,从案例库中挖掘到最可能发生的后续子事件集合以及发生概率极小的后续子事件集合,可以改善Apriori算法只针对强规则项集的推论,将计算过程中强弱规则项集区分,均保留为目标数据。

    一种基于遗传算法的TD-CDMA网络基站主频和扰码优化方法

    公开(公告)号:CN102892133B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210253751.5

    申请日:2012-07-20

    发明人: 李炜 陈曦 李翔晨

    IPC分类号: H04W24/02 H04J13/16

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的TD-SCDMA网络基站主频和扰码优化配置方法,具体为:对各小区的主频和扰码做随机分配构成种群;对种群的每个个体进行规则检查及修复;将种群中的个体进行随机两两配对,对每一配对进行交叉操作;交叉后进行规则检查及修复;对种群中各个体进行主频和扰码变异;变异后计算个体的总干扰量值,在种群中保留部分总干扰量值较小的个体;循环执行上述步骤直到达到预定停止条件,从最后的种群中选取优化率最高的个体作为最终配置方案。本发明还提供实现所述方法的系统。本发明在遗传算法过程中,针对移动通信网络规则的特点制约,增加了规则的检查及修复方法,该方法加快了遗传算法进行的速度,使得整个系统的运行效率大大提高。

    一种基于遗传算法的TD-CDMA网络基站主频和扰码优化方法

    公开(公告)号:CN102892133A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210253751.5

    申请日:2012-07-20

    发明人: 李炜 陈曦 李翔晨

    IPC分类号: H04W24/02 H04J13/16

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的TD-SCDMA网络基站主频和扰码优化配置方法,具体为:对各小区的主频和扰码做随机分配构成种群;对种群的每个个体进行规则检查及修复;将种群中的个体进行随机两两配对,对每一配对进行交叉操作;交叉后进行规则检查及修复;对种群中各个体进行主频和扰码变异;变异后计算个体的总干扰量值,在种群中保留部分总干扰量值较小的个体;循环执行上述步骤直到达到预定停止条件,从最后的种群中选取优化率最高的个体作为最终配置方案。本发明还提供实现所述方法的系统。本发明在遗传算法过程中,针对移动通信网络规则的特点制约,增加了规则的检查及修复方法,该方法加快了遗传算法进行的速度,使得整个系统的运行效率大大提高。