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公开(公告)号:CN113124719B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110444962.6
申请日:2021-04-24
Applicant: 西安工业大学
IPC: F42B35/02
Abstract: 本发明公开了一种激光测距扫描式精度靶及其测试方法,该精度靶包括:激光测距仪,用于发射点状激光光束,并使得点状激光光束照射到反射镜的旋转轴上,发射到空中,形成探测视场;还用于接收发射至空中的,被弹丸原向反射回的激光,并得出距离值;伺服电机和伺服控制电路,用于控制反射镜沿旋转轴转动;反射镜,用于将激光测距仪发射的激光光束反射至空中;转角测试传感器,用于输出当前反射镜的实时角度值;信号处理电路,用于采集激光测距仪输出的距离值以及转角测试传感器输出的旋转角度值,实现被测弹丸穿过探测视场时,得出当前被测弹丸的空中着靶坐标。本发明结构简单、成本低、测试精度高,仅使用单个激光器就能实现着靶坐标测试功能。
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公开(公告)号:CN113327489A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110618422.5
申请日:2021-06-03
Applicant: 西安工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的分层机械式盲文阅读机。整体包括机器视觉部分以及盲文显示部分,二者通过穿戴式头盔设备和连接器连接起来。本发明的盲文显示装置,采用了螺纹传动的工作原理,可显示一行或多行盲文字符,结构设计简单巧妙,成本极低,性能稳定,可靠性高,可实时翻译盲文、识别物体并转换为盲文,还可以实现识别物体转换三维立体图像且与语音同步播放,对盲人群体具有一定的教学意义,能够满足盲人以及聋盲症人群日常阅读和学习需求,极大方便日常生活。且本设计在国内外尚处于起步阶段,还未见相应成品出现,对社会的意义巨大。
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公开(公告)号:CN106814368A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710045926.6
申请日:2017-01-20
Applicant: 西安工业大学
IPC: G01S17/48
CPC classification number: G01S17/48
Abstract: 本发明属于靶场测试技术领域,具体涉及一种基于激光测距原理的弹丸着靶坐标测量装置及其测试方法,解决现有技术存在的测量误差大、系统复杂、测量靶面小、系统容易受环境干扰等问题,本发明采用的技术方案由第一激光测距仪、第二激光测距仪、坐标原点指示器、靶架水平状态指示水泡,支撑靶架、供电及信号处理装置组成,所述两个激光测距仪的激光光源是扇形一字线型半导体激光器,其发光角度均为140°,且两个扇形一字线型光源的发光光幕在空间重合,两个激光测距仪对称设置于系统坐标原点指示器的两侧,通过测量穿越探测光幕面的弹丸与两个激光测距仪的距离,基于三角形几何模型求解弹丸着靶坐标。
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公开(公告)号:CN113124719A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110444962.6
申请日:2021-04-24
Applicant: 西安工业大学
IPC: F42B35/02
Abstract: 本发明公开了一种激光测距扫描式精度靶及其测试方法,该精度靶包括:激光测距仪,用于发射点状激光光束,并使得点状激光光束照射到反射镜的旋转轴上,发射到空中,形成探测视场;还用于接收发射至空中的,被弹丸原向反射回的激光,并得出距离值;伺服电机和伺服控制电路,用于控制反射镜沿旋转轴转动;反射镜,用于将激光测距仪发射的激光光束反射至空中;转角测试传感器,用于输出当前反射镜的实时角度值;信号处理电路,用于采集激光测距仪输出的距离值以及转角测试传感器输出的旋转角度值,实现被测弹丸穿过探测视场时,得出当前被测弹丸的空中着靶坐标。本发明结构简单、成本低、测试精度高,仅使用单个激光器就能实现着靶坐标测试功能。
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公开(公告)号:CN110646384A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910905765.2
申请日:2019-09-24
Applicant: 西安工业大学
Abstract: 本发明涉及一种半导体材料电阻率光学测量方法,本发明的原理为:半导体材料对光子能量大于其禁带宽度的泵浦光束吸收后产生过剩载流子,过剩载流子经辐射复合后产生光子,光子在向前后表面传输的过程中被材料重新吸收,由于重吸收系数的大小与光子能量相关,加上光子传输路径的差别,前后表面被收集和测量光致发光谱不同。光子的重新吸收主要包含本证吸收和自由载流子吸收,自由载流子吸收的大小与半导体材料的掺杂浓度相关,因此可以通过分析计算前后表面收集的光致发光谱得到半导体材料的掺杂浓度,进一步由公式计算得到其电阻率的大小。本发明弥补了传统的四探针技术需要与样品接触的缺点,提高了半导体材料电阻率的测量精度。
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公开(公告)号:CN110646384B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910905765.2
申请日:2019-09-24
Applicant: 西安工业大学
Abstract: 本发明涉及一种半导体材料电阻率光学测量方法,本发明的原理为:半导体材料对光子能量大于其禁带宽度的泵浦光束吸收后产生过剩载流子,过剩载流子经辐射复合后产生光子,光子在向前后表面传输的过程中被材料重新吸收,由于重吸收系数的大小与光子能量相关,加上光子传输路径的差别,前后表面被收集和测量光致发光谱不同。光子的重新吸收主要包含本证吸收和自由载流子吸收,自由载流子吸收的大小与半导体材料的掺杂浓度相关,因此可以通过分析计算前后表面收集的光致发光谱得到半导体材料的掺杂浓度,进一步由公式计算得到其电阻率的大小。本发明弥补了传统的四探针技术需要与样品接触的缺点,提高了半导体材料电阻率的测量精度。
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公开(公告)号:CN106996717A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710216534.1
申请日:2017-04-05
Applicant: 西安工业大学
IPC: F41J5/02
CPC classification number: F41J5/02
Abstract: 本发明涉及靶场测试技术领域,具体涉及一种基于半导体一字线激光光源和平面镜反射原理的弹丸速度测量用探测光幕装置。其系统简单,系统灵敏度高。本发明采用的技术方案包括激光器,激光器位于靶架左侧边框下方,其中轴光线与靶架左侧边框成45°夹角,光电二极管探测阵列位于靶架左侧边框下方左侧,其排布方向与靶架左侧边框成45°夹角,靶架上侧边框和靶架右侧边框上安装有平面反射镜,每一个平面反射镜与上侧边框和靶架右侧边框的夹角均不同,激光器发出的光线经过每一个不同角度的平面反射镜的反射,投射到光电二极管探测阵列上,经平面反射镜反射回的光线和激光器发射出的还未到达平面反射镜的光线在同一个平面内,两种光线共同形成探测光幕。
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公开(公告)号:CN105785064A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610153171.7
申请日:2016-03-17
Applicant: 西安工业大学
IPC: G01P3/68
CPC classification number: G01P3/685
Abstract: 一种任意方向入射的弹丸速度测量装置,其特征在于:包括一台高本发明属于靶场弹道参数测试技术领域,具体涉及一种任意方向入射的弹丸速度测量装置及其测量方法,其测量装置简单、测量原理简单、使用范围广。本发明采用的技术方案包括一台高速面阵CCD相机,一台激光器,投影板、供电和信号处理装置,所述激光器位于高速面阵CCD相机的一侧,所述投影板设置于高速面阵CCD相机的正上方,所述激光器发光形状为圆锥形,激光器发射出来的光线投射到投影板上,所述投影板作为高速面阵CCD相机的探测背景,供电和信号处理装置分别与激光器和高速面阵CCD相机连接,其测量方法为:通过对捕获弹丸图像的处理,识别出弹丸投影和弹丸自身两种影像的位置坐标,最后根据测量装置弹丸速度计算模型求解弹丸飞行速度。
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公开(公告)号:CN113074591A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110389526.3
申请日:2021-04-12
Applicant: 西安工业大学
Abstract: 本发明涉及靶场多参数测量技术领域,具体涉及一种双靶面多点阵声学精度靶及弹头激波马赫角测试方法,包括垂直放置且相互平行的前靶面和后靶面、后靶框、激波探测器阵列、激波信号处理电路和数据处理上位机,前靶面前侧面布置一激波探测器E,沿垂直前靶面方向与之对应的后靶面上布置呈规则多边形或圆形阵列排布的激波探测器阵列;所述激波探测器阵列由n个激波探测单元组成,用于采集弹头在垂直入射靶面的过程中激波传递至每个探测单元的激波信号。本发明不仅能在保证高精度的情况下解决现有的靶场多参数测量问题,同时也弥补了目前弹头激波马赫角测量技术应用不成熟的空缺,能得到枪弹的飞行速度、着靶坐标以及弹头激波马赫角角度并且测试精度高。
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公开(公告)号:CN112987013A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110216314.5
申请日:2021-02-26
Applicant: 西安工业大学
IPC: G01S17/58
Abstract: 本发明公开了一种膛内弹丸速度测量系统及测量方法,包括连续激光器,连续激光器的出射光侧依次同轴设置有第一反射镜,长焦透镜组和第二反射镜,其中第一反射镜中间带孔;第一反射镜的反射光路上设置有缩径透镜组;在缩径透镜组一侧设置有鉴频及光学探测组件,所述鉴频及光学探测组件依次包括同轴设置的窄带滤光片、固定腔Fizeau干涉仪、平凸透镜、柱面透镜和条纹相机,条纹相机与信号处理单元连接。本发明采用固定腔结构的Fizeau干涉仪作为鉴频器,结构简单,抗外界干扰能力强,测量中可免除对干涉仪的调节,提高测量效率;且生成的干涉条纹为线性条纹,经柱面透镜沿线条纹方向汇聚后极大地提高了激光能量利用率,不仅便于探测更有利于后续信号处理。
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