用于高功率激光近场测量的高信噪比探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN107707842B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201710977308.5

    申请日:2017-10-19

    摘要: 本发明属于激光探测技术领域,具体涉及一种用于高功率激光近场测量的高信噪比探测装置及探测方法。该探测装置包括CCD传感器、前置放大与预处理单元、采样转换机构、FPGA控制器、PHY芯片和光纤网络接口。本发明探测装置主要用于高功率激光的近场测量,能够很好的探测不同强度分布的激光,从而实现精密的近场测量。同时,该探测装置针对高功率激光进行近场测量时的高信噪比要求,能够实现高动态范围,高信噪比,低非均匀性成像,并且能够稳定输出高质量激光测量图像。此外,该探测装置能够进行采样位置的灵活选取和采样数据的高效处理,使得图像信噪比提高的同时数据处理的灵活性也极大增强。

    一种用于图像探测器的大温差小型制冷装置

    公开(公告)号:CN109373630A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811308762.2

    申请日:2018-11-05

    IPC分类号: F25B21/02

    摘要: 为了给CCD传感器提供-50℃以下的低温工作环境,本发明提供了一种用于图像探测器的大温差小型制冷装置,包括电控系统、前壳体、真空法兰、后壳体及依次设置的屏蔽构件、制冷单元、导热元件、散热器和风扇;电控系统与制冷单元相连;制冷单元设置在前壳体与真空法兰构成的真空腔体内;制冷单元由多个TEC制冷片串联构成,冷面用于支撑、固定CCD传感器;导热元件一端位于后壳体与真空法兰构成的腔体内与散热器相连,另一端穿过真空法兰后与制冷单元的热端相连;屏蔽构件将制冷单元的冷面包裹;屏蔽构件与CCD传感器的功能地相接,且与前壳体保持绝缘;屏蔽构件采用导热、导磁材料制成;风扇与散热器间距设置,均位于后壳体与真空法兰构成的腔体内。

    基于AX88180的科学级CCD千兆以太网通信系统及方法

    公开(公告)号:CN108243185A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201711396715.3

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明涉及一种基于AX88180的科学级CCD千兆以太网通信系统及方法,解决现有图像传输系统中百兆网络会出现通信阻塞,甚至崩溃,造成设备采集到的图像数据丢失等问题。系统包括网络通信电路板和FPGA电路板;FPGA电路板包括FPGA芯片、EEPROM芯片和SDRAM芯片,FPGA芯片与EEPROM芯片根据IIC协议连接,SDRAM芯片与FPGA芯片连接进行数据的存储;网络通信电路板包括依次连接的MAC层芯片、PHY层芯片和RJ-45接口,MAC层芯片为AX88180,PHY层芯片为88E1111;FPGA芯片采集的数据传输给MAC层芯片和PHY层芯片,经RJ-45接口传输给PC上位机;FPGA芯片包括网络初始化模块、封包解包模块、网络协议模块、命令解析模块、控制调度模块、EEPROM参数存取模块,本发明还提供了一种基于上述系统实现科学级CCD千兆以太网通信的方法。

    机器视觉用高速CMOS线阵相机

    公开(公告)号:CN108184080A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711466458.6

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: H04N5/361 H04N5/235 H04N5/232

    摘要: 本发明涉及一种机器视觉用高速CMOS线阵相机,包括FPGA芯片、CMOS芯片、DDR2芯片、FLASH芯片以及PHY芯片;运行在FPGA芯片上的控制调度模块、图像校正模块、数据存取模块、数据收发模块、图像采集模块、相机参数存取模块;主要利用了图像校正模块用于对采集的图像依次进行暗信号非均匀度和光响应非均匀度两方面的校正,从而解决了现有线阵CMOS相机采集图像不均匀的问题。

    一种图像传感器玻璃壳窗拆卸方法

    公开(公告)号:CN115229475B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202210673558.0

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: B23P19/04

    摘要: 本发明具体涉及一种图像传感器玻璃壳窗拆卸方法,用于解决现有拆解方法拆卸玻璃壳窗成功率极低且容易损坏图像传感器的问题。一种图像传感器玻璃壳窗拆卸方法,步骤如下:步骤1、将图像传感器放置于温控台的加热台面上;步骤2、加热图像传感器;步骤2.1、预热15min使得温度上升至100℃,预热升温速率最高为3℃/sec;步骤2.2、恒温加热10min,使得温度设置到180℃,加热升温速率最高为3℃/sec;步骤3、使用拆解工具剥离玻璃壳窗。本发明通过高温加热使玻璃胶快速老化,实现了图像传感器玻璃壳窗的零风险拆卸。

    一种用于高功率激光测量的制冷型高信噪比探测装置

    公开(公告)号:CN109374126B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201811308086.9

    申请日:2018-11-05

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/44

    摘要: 为解决现有探测装置动态范围小、信噪比低、可靠性较低、集成度低、功耗较大的问题,本发明提供了一种用于高功率激光测量的制冷型高信噪比探测装置,包括:置于真空腔体中的像元尺寸大于13um,读出噪声小于5e‑,响应非均匀性小于1%的CCD芯片;为CCD芯片提供工作电压、根据设定参数为CCD芯片提供正确的驱动信号和驱动时序,及控制CCD芯片正常工作的CCD驱动单元;低噪声的信号调理转换单元;用于存储信号调理转换单元输出的数字信号的数据存储单元;用于控制CCD驱动单元、信号调理转换单元、数据存储单元工作,以及接收、解析、响应、执行上位机命令的控制单元;用于对CCD芯片进行制冷的制冷单元。本发明具有信噪比高、动态范围大、可靠性高、功耗低的优点。

    一种自编码网络及基于自编码网络的波前图像复原方法

    公开(公告)号:CN114897722A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210478804.7

    申请日:2022-04-29

    摘要: 本发明提供了一种自编码网络及基于自编码网络的波前图像复原方法,以解决传统方法在测量时波前原始图像中有遮挡部分的图像出现缺失,导致波前信息无法从波前原始图像中完全重构出来的技术问题。本发明的一种自编码网络包括编码器和解码器,编码器用于对无遮挡图像块进行训练,解码器用于对有遮挡图像块进行训练。本发明提供的复原方法包括使用波前传感器多次采集带有遮挡物的波前原始图像,将获得的数据构建形成图像数据集;使用图像数据集对编码器和编码器进行网络模型训练,并将得到的编码器网络参数输送给解码器,获得解码器网络参数;将带有遮挡物的波前原始图像输入解码器,得到复原的无遮挡波前原始图像,图像复原完成。

    激光功率计及基于其标定大型光学系统取样系数的方法

    公开(公告)号:CN114397013A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111340485.5

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明为一种激光参数探测装置,特别涉及一种激光功率计及基于其标定大型光学系统取样系数的方法。克服现有激光功率计应用于工业现场中大型光学系统取样系数标定时存在的结构不紧凑,无法适用于工业现场的安装和测试、无法进行远距离传输以及标定成本高等问题。激光功率计包括依次直接连接的待测激光光学取样模块、光电转换模拟电路模块和数字电路模块;为一体化设计,结构紧凑,易于集成,便于工业现场的安装、调试和维护,可应用于大型光学系统取样系数的标定;标定过程中扣除背景光的影响,削弱背景杂散光对取样系数测量的干扰,整个计算方法简单,便于在线实现,处理时间短。同时由于是同步采样,可以减小光源波动对取样系数测量造成的干扰。

    一种超短脉冲激光远场焦斑时空-频率信息的获取方法

    公开(公告)号:CN111982313A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010717132.1

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种超短脉冲激光远场焦斑时空-频率信息的获取方法,旨在解决现有的透射式放大成像系统的色差会导致放大成像的远场焦斑相对于靶点位置的远场焦斑分布发生变化的技术问题。本发明通过干涉成像光谱仪获取被测超短脉冲激光焦面位置处、至少一个正离焦位置处、至少一个负离焦位置处的干涉图像;再采用干涉光谱成像技术对每一个干涉图像分别处理得到相应的焦斑强度空间-频率信息;基于获得的所有焦斑强度空间-频率信息,通过相位恢复技术重构被测超短脉冲激光中每个频率下的远场焦斑空间相位二维信息;最后根据频率的大小顺序对获得的所有远场焦斑空间相位二维信息进行重构,获取超短脉冲激光远场焦斑相位的时空-频率信息。

    基于FPGA实现GigE Vision协议进行网络通信的方法

    公开(公告)号:CN108206829B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711466460.3

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明属于嵌入式通信领域,涉及一种基于FPGA实现GigE Vision协议进行网络通信的方法。该方法通过对GigE Vison协议进行精简,用硬件描述语言实现了GigE Vision协议的各个功能,该方法不仅降低了实现成本,同时运行速度大大提升。该方法的步骤是:1)搭建网络通信系统;2)建立数据收发通道;3)利用QSPI‑FLASH芯片建立参数存储区域;4)运行底层协议;5)对GVCP协议的处理;6)对GVSP协议的处理。