作者单位
摘要
1 中国人民解放军63880部队,河南 洛阳471003
2 第二炮兵工程大学,西安710025
3 西安交通大学机械制造系统国家重点实验室,西安710049
首先定义了一个描述目标被探测的难易程度(隐蔽度)的物理量——可测度。分析了目标飞行高度和速度变化对目标红外波段可测度的影响,在大量计算的基础上分析了上述影响和变化的规律性。分析结果表明,目标飞行马赫数每提高0.5,探测距离就能增加大约5 km;目标在8 km以下时,其可测度随高度增加而增大;在8~10 km高度时目标的可测度值达到最大;高度超过10 km后,其可测度随高度增加而减小。
红外告警 目标探测 可测度 红外目标 IR warning target detection detectability IR target 
电光与控制
2013, 20(11): 7
作者单位
摘要
1 中国科学院 西安光学精密机械研究所,西安 710068
2 中国科学院 研究生院,北京 100039
3 西安交通大学,西安 710049
为了能够对铁轨的平直度参量进行精确测量,设计了一种基于自准直原理的嵌入式激光测量系统,其检测系统主要由图像采集和传输模块、图像处理和数据处理模块及激光测距模块组成,系统将接收的光斑图像通过一系列图像处理后,将距离参量和图像参量带入自准直算法中,求得铁轨平直度偏移量,并能够保证其测量精度在0.3mm。结果表明,该系统可以在一定程度上代替传统的轨道测量方法,使得测量过程更加简便、精确。
测量与计量 准直测量 灰度重心算法 动态阈值分割 铁轨平直度 measurement and metrology autocollimate measurement grey centroid dynamic threshold segmentation rail linearity 
激光技术
2009, 33(6): 575
作者单位
摘要
1 西安交通大学激光红外研究所,西安,710049
2 西安华腾光电有限责任公司,西安,710043
本文提出了一种高精度激光电子二维倾角测量技术,该技术利用液体表面多次光反射,将倾角变化转换成激光光斑的位移,并通过多次光学反射实现光学放大,从而实现了倾角和倾角变化的高精度测量.利用本技术实现的倾角测量仪器具有测量精度高、体积小等优点,经过标定试验系统测量精度达到2.5″.高精度激光电子二维倾角测量系统可广泛应用于水坝安全监测工程、各种建筑和检测领域.
倾角测量 大坝安全监测 PSD 
光子学报
2004, 33(9): 1108
作者单位
摘要
1 西安交通大学激光红外研究所,西安,710049
2 西安华腾光电有限责任公司,西安,710049
详细阐述了电子散斑时间平均法振动测量技术的原理,通过对影响测量精度的诸因素进行理论和实验分析,提出通过应用连续相位扫描技术克服相移系统相移不准确所带来的误差.通过散斑平均技术的实施,消除散斑对测量精度的影响.在实验中得到了满意的测量结果.通过线性近似法,解决了振幅低于30 nm的振动测量问题,从而使系统分辨率达到亚纳米级,测量精度达到纳米级.
振动模态 散斑平均 相移 
光子学报
2003, 32(5): 608
作者单位
摘要
1 西安交通大学激光红外研究所,西安,710049
2 西安华腾光电有限责任公司,西安,710043
3 湖南省电力试验研究所,湖南,410007
采用软硬件滤波技术来消除振动和空气扰动的影响,通过现场仪器标定技术来增强测量系统的适应性,非线性补偿技术、温度控制等技术的实施,使得研制出的发电机组标高测量系统具有测量动态范围大、测量精度高、实时快速、现场适应性好等特点.
标高测量 中值滤波 线性拟合 
光子学报
2003, 32(4): 470
作者单位
摘要
西安交通大学机械学院激光与红外应用研究所 西安 710049
利用光学连续相位扫描和正弦相位调制相结合,提出一种ESPI时间平均测振的定量分析方法。由于采用光学连续相位扫描,该方法具有较强的抗环境干扰能力,不需要精确校准光学相移器,并且能自动定量地给出物体的全场振幅分布。
连续相位扫描 电子散斑 振动测量 
中国激光
2000, 27(5): 435
作者单位
摘要
西安交通大学机械学院激光与红外应用研究所, 西安 710049
提出了运用相移技术的光刀投影式测量360°回转物体三维轮廓的新方法。 该方法对投影光刀引入正弦分布光场, 利用相移技术对光刀投影狭缝进行相位计算, 可得出各点的包裹相位分布, 然后再利用光刀投影测量原理得到的高度信息对相位进行去包裹处理, 从而得到具有较高精度的相位测量结果。 最后根据相位与物体高度的几何关系, 得到物体的三维轮廓数据。 文中详细介绍了这一技术的原理及实验结果。
相移 光刀测量 360°三维轮廓术 相位去包裹 
光学学报
1999, 19(4): 497

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