激光器实时感知信息的并联机床激光切割研究

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激光器传播出来的激光模式呈现线性偏振形式,导致并联机床激光切割轨迹发生变化,从而影响切割效果和时间,为此提出并设计了基于参数优化的并联机床激光切割系统。激光器、控制面板和伺服驱动器组成系统的硬件结构;在设计系统硬件基础上,优化激光器参数,将线性偏振形式转换为圆偏振形式,使激光束的实际光束路径与激光切割轨迹保持一致;优化切割线段,获取距该直线最近的现实点以逼近该直线,令切割线段达到最优状态,通过硬件设计和软件设计完成并联机床激光切割系统设计。实验结果表明,该系统提高了并联机床激光切割精度,具有较好的切割效果
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恶意数据入侵光网络后,导致光网络最短路径通信花销高,因此,提出将入侵行为作为基础的光网络最短路径通信方案。光网络被恶意数据入侵行为攻击后,动态分布选取光网络的中继节点,选取过程中依据节点之间的欧式距离和节点损坏程度,确定中继节点的最佳位置。在此基础上,使用动态最短路径算法,通过详细的计算步骤实现最短路径通信。经过仿真分析,该方案仅使用极少的通信花销就能实现通信,且复杂程度和平均识别误差都较低,与同类方案相比,不同变化边数范围和不同中继节点数量下所花费的计算时间都最少,适合推广使用。
受到光纤光栅的串扰与噪声的干扰,导致分布式光纤光栅传感复用解调方法存在波长偏差大、解调精度低的问题,因此,在传统解调方法的基础上实现优化设计。确定传感器类型与布置方式,搭建对应的分布式光纤光栅传感网络模型,在该模型下分析传感耦合特征。以传感特征分析结果为基础,设计并安装降噪复用解调器,以此作为解调方法的实现介质,并实现对串扰噪声的抑制。根据传感特性选择适宜的复用方式和解调方法,通过光电转换、中心波长标定等多个步骤,实现对分布式光纤光栅传感的复用解调。通过与现有解调方法的对比得出结论:与文献[3]提出的方法
为了实现对人体运动参数准确跟踪识别,提出基于激光传感器的人体参数化运动学模型。采用激光传感器进行人体运动参数检测,结合激光传感信息融合方法建立人体参数化运动学特征检测的阵列分布模型,通过模糊信息融合方法提取人体参数的关键特征量,根据高维矩阵特征分解方法建立人体参数化运动学激光传感数据特征分解模型,在邻近点中进行人体参数化运动学传感信息融合,结合局部重建和权重分析方法,建立人体运动参数估计模型,对采样的激光传感大数据进行人体动作识别,插入人体采样点,通过识别人体动作的关键特征点,实现人体参数化运动学模型构建
针对光通信组网对网络传输实时性不足的影响,以提高光通信组网的性能为目的,提出了基于改进神经网络的光通信组网抗毁技术研究。在改进神经网络的基础上,模拟网络节点在光通信组网中传输,运用节点的变化计算出组网节点的度参数,结合平均路径长度参数和介数参数,设计了光通信组网特征参数,利用光通信组网的路由策略,设计了光通信组网抗毁算法,最后通过重构光通信组网,实现了光通信组网的抗毁。实验结果表明,基于改进神经网络的光通信组网抗毁技术在网络鲁棒性和效率方面,都具有较强的网络优势,提高的光通信组网的性能。
图像的自动配准是一项重要而又具有挑战性的工作,特别是对遥感图像而言。需要一种准确、鲁棒、快速的全自动配准方法。尺度不变特征变换(SIFT)算法及其改进算法在图像配准中得到了广泛地应用。然而,在遥感图像中,由于图像间的灰度映射存在显著的差异,可能很难找到足够多的正确匹配结果。采用Sobel算子进行二次梯度计算,提出了一种新的特征描述方式来克服灰度映射的差异,同时为了减少图像配准的计算量,从SIFT算
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传统混沌序列加密方法易受到噪声影响,导致加密安全性差。基于此,提出非线性光学系统中混沌序列的加密方法。通过分析入射场作用下介质离子、分子以及原子状态,利用麦克斯韦方程组获取波动方程,确定新光波光矢量,对非线性光学系统特性进行分析。引入动力系统Logistic映射获取非线性光学系统中混沌时间信号,根据获取混沌时间信号存在的周期性特点,设置扰动函数以克服混沌序列周期性,使输出的序列与像素相异,对每个像素进行处理,完成非线性光学系统中混沌序列的加密。仿真结果表明:采用所提方法对非线性光学系统中混沌序列加密效果较
在数据采集过程中,容易发生数据丢失和存储硬件损坏.为了突破传统采样定理的局限性,实现原始数据的无失真恢复,提高数据存储信息量,提出了激光频域畸变数据非均匀采集的研究.
受光束偏转角度的影响,照明光束会出现不同程度的偏转,为提升照明效果与稳定性,提出基于空间光调制器的生态景观照明光束控制方法。根据菲涅尔波带透镜与标量衍射理论推算出焦点方位,通过平移相位图完成聚合点空间方位的更改,得到各个路径与聚合点之间的距离差。经过求解相应空间光调制器的像素数量,取得每个像素对应的相位值,根据输入电压与亮度曲线存在的非线性关系,计算聚合点的移动距离极大值与极大偏转度数,并采用相位级数提升调制器的衍射效率。采用琼斯矩阵描述光束偏振态,通过各模块的琼斯矩阵表达式,获取输出光束形式,从而实现光