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公开(公告)号:CN117218001A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311182352.9
申请日:2023-09-14
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院
IPC分类号: G06T3/40 , G06T11/00 , G06T17/00 , G06V10/774 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的太赫兹三维高分辨成像方法,包括以下步骤:利用传输矩阵方法模拟太赫兹信号,并根据模拟信号的脉冲响应序列及模拟太赫兹时域光谱信号形成太赫兹数据集;构建UNet‑BiLSTM网络架构模型,通过所述步骤一形成的太赫兹数据集对所述UNet‑BiLSTM网络架构进行训练;利用太赫兹时域光谱系统采集太赫兹三维数据,输入所述步骤二训练后的UNet‑BiLSTM网络架构,获得不同位置太赫兹时间序列的脉冲响应序列;通过不同位置的太赫兹时间序列的脉冲响应序列重构太赫兹三维数据,利用层析成像方法对重构的太赫兹三维数据进行三维成像。本发明可实现太赫兹信号的高精度特征提取及三维成像。
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公开(公告)号:CN115420388B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210986603.8
申请日:2022-08-17
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院 , 成都神龙爵光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光学延迟系统延迟时间非线性校准方法,首先搭建偏振式迈克尔逊干涉测量系统,其旋转光学延迟系统包括旋转棱体、旋转位移台,旋转棱体旋转位移台驱动其绕中轴水平转动;旋转位移台以旋转间隔β驱动旋转棱体旋转,并在旋转棱体单个棱面的角度变化过程中采集CCD相机中对应的干涉条纹图像;基于干涉条纹图像获得旋转光学延迟系统中旋转棱体单个棱面旋转角度的实际延迟时间;利用最小二乘法拟合旋转棱体的旋转角度与实际延迟时间的关系;基于最小二乘法拟合关系,建立旋转光学延迟系统中旋转棱体延迟时间与旋转位移台角度的灵敏度关系,实现对旋转光学延迟系统延迟时间非线性的校准和旋转光学延迟系统编码器的选型。
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公开(公告)号:CN116202736A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211630182.1
申请日:2022-12-19
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种旋转光学延迟线快速标定系统及延迟时间快速标定方法,该方法通过将待标定旋转光学延迟线和直线延迟线分别置于太赫兹时域光谱系统的探测光路和泵浦光路,搭建旋转光学延迟线快速标定系统,通过获取待标定旋转光学延迟线,太赫兹信号相位差为零位置分别位于光台阶两端时的直线延迟线编码器反馈位置示数,可实现对旋转光学延迟线窗口总延迟时间的快速标定。该标定方法操作简单,可为旋转光学延迟线的广泛应用提供基础。
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公开(公告)号:CN116088120A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211630187.4
申请日:2022-12-19
申请人: 长春理工大学中山研究院 , 长春理工大学
摘要: 本发明公开了一种二维光学调整架,包括基板、底座、第一旋转块以及第二旋转块;底座固定在基板上;第一旋转块通过第一圆柱轴安装在底座顶部并可相对底座在水平方向转动;第二旋转块通过第二圆柱轴安装在第一旋转块前端并可相对第一旋转块绕水平轴线旋转;第二旋转块前端设有楔面。本发明通过两个旋转块的转动配合,结合第二旋转块上的楔角,可以将固定在楔面上的光学元件的法线调节到某个空间立体角的任意位置,实现有效的二维调整,并且调节范围大、固定方便,适用于非实验环境。
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公开(公告)号:CN118674010A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410815830.3
申请日:2024-06-24
申请人: 长春理工大学中山研究院 , 长春理工大学
IPC分类号: G06N3/096 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G06F17/16 , G06N3/0442 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种异构复合材料太赫兹特征峰识别的迁移学习方法,采集大量源域数据及部分实测目标域数据,对每个数据标注标签;构建初始深度学习模型,将源域数据输入到初始模型中进行训练,获得预训练模型;依据目标域的材料结构及特性,应用传输矩阵方法产生多种类型的太赫兹仿真信号,与采集的少量目标域实测数据相结合,建立目标域数据集;将训练完成的预训练模型迁移到目标域中,对预训练模型进行微调,将目标域数据集输入微调后的预训练模型进行模型训练,完成深度学习模型由源域到目标域的迁移学习。本发明通过引入物理模型的仿真信号结合少量实际检测信号形成目标域训练集,通过微调法进行迁移学习,提高了模型的可解释性和泛化能力。
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公开(公告)号:CN115408735B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202211051521.0
申请日:2022-08-30
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院
IPC分类号: G06F30/10 , G06F30/20 , G06T17/00 , G01B11/00 , G06F111/04 , G06F113/20
摘要: 本发明公开一种基于改进法医调查算法的大尺寸测量场布站优化方法,包括:构建布站优化模型;将参数输入至布站优化模型,得到激光跟踪仪的定义域;基于定义域,得到激光跟踪仪的最优位置。构建的布站优化模型能以很快的速度计算出各个站位的位置,大大地缩短了布站的时间,对提高大尺寸测量场环境下的装配效率具有一定的现实意义。
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公开(公告)号:CN118367363A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410473046.9
申请日:2024-04-19
申请人: 长春理工大学中山研究院 , 长春理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于分束楔镜的太赫兹反射式光学系统,包括太赫兹发射天线、太赫兹接收天线、反射镜以及分束楔镜;所述太赫兹发射天线和太赫兹接收天线均水平放置,其中太赫兹发射天线位于太赫兹接收天线下方;所述太赫兹反射式光学系统包括两路检测光路,设计分束楔镜的安装角度,在不同的反射镜的角度的配合下,可以将主峰信号水平反射至太赫兹接收天线,而次峰信号不能沿着水平方向反射从而达到主次峰分离的目的。本发明避免次级回波信号影响信息识别与提取,有效实现对样件的检测,并且本发明拥有两路检测光路,大大减小了安装难度,并使得各器件摆放更加规整,两路的检测方向也适用于更多场合。
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公开(公告)号:CN117251710A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310799218.7
申请日:2023-06-30
申请人: 长春理工大学中山研究院 , 长春理工大学
IPC分类号: G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种太赫兹信号特征自动标注方法,包括:构建太赫兹信号数据集;建立多层结构太赫兹信号的自动标注网络;利用训练好的自动标注网络预测未标注的多层结构太赫兹信号,输出标注结果。本发明直接以太赫兹检测信号为输入,通过卷积神经网络提取太赫兹信号时序特征,双向长短时网络分析太赫兹时序特征间的联系,实现对太赫兹信号特征峰的标注。
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公开(公告)号:CN116660378A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310646701.1
申请日:2023-06-02
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院
IPC分类号: G01N29/06 , G01N29/34 , G01N29/46 , G01N21/3586
摘要: 本发明公开了一种复合材料声激励太赫兹无损检测方法,包括以下步骤:搭载太赫兹时域光谱无损检测系统;利用太赫兹时域光谱无损检测系统检测无声激励加载的复合材料待测样件,获得无声激励的太赫兹时域光谱数据作为参考数据Dataref;设定不同频率的声激励信号;利用太赫兹时域光谱无损检测系统检测处于不同声激励场中的复合材料待测样件,获得加载声激励后的太赫兹时域光谱数据对所述参考数据Dataref及加载声激励后的太赫兹时域光谱数据分别进行成像后再进行差分成像,得到差分图像计算差分图像的对比度,从中选出对比度最高的一组差分图像作为最终检测结果。
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公开(公告)号:CN117192735A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311182345.9
申请日:2023-09-14
申请人: 长春理工大学 , 长春理工大学中山研究院
摘要: 本发明公开了一种用于太赫兹线阵扫描成像的太赫兹消色差F‑theta透镜及方法,采用一个正透镜和一个负透镜制备成为一个双胶合F‑theta透镜;所述正透镜采用折射率较低的聚乙烯制成,朝向平行光束;所述负透镜采用折射率较高的高阻硅制成,朝向焦点。对于太赫兹消色差F‑theta透镜的优化设计,首先在zemax中构建双胶合模型,利用单频光束,通过优化双胶合F‑theta透镜的三个曲率半径,矫正单频太赫兹光的球差,使得在不同角度的太赫兹入射光束下焦点产生线型偏移;然后基于宽带太赫兹光束继续优化双胶合F‑theta透镜的三个曲率半径,使得轴向色差无限接近于零。本发明使得不同频率的焦点落在光轴的同一点处,并且在不同的入射角下,焦点产生线型位移,而不发生色散。
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