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基于深度学习的拼接镜共相检测新方法研究
被引量:
4
1
作者
李斌
杨阿坤
+1 位作者
孙赵祥
陈楠
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第22期72-80,共9页
基于互相关算法的双波长共相检测方法在大量程共相误差检测中,存在检测速度慢、精度低的问题。针对该问题,利用卷积神经网络的方法建立拼接镜的平移(piston)误差预测模型,以实现双波长共相检测方法在大量程共相误差下的快速、准确检测...
基于互相关算法的双波长共相检测方法在大量程共相误差检测中,存在检测速度慢、精度低的问题。针对该问题,利用卷积神经网络的方法建立拼接镜的平移(piston)误差预测模型,以实现双波长共相检测方法在大量程共相误差下的快速、准确检测。首先,将两波长下的圆孔衍射图像拼接作为卷积神经网络的训练数据。训练结束后,将包含piston误差信息的圆孔衍射拼接图像输入到训练好的模型中,可直接检测出piston误差值。仿真结果表明:基于卷积神经网络的共相方法具有高的检测精度、快的检测速度及较好的抗噪性和泛化能力。该方法为平移误差的测量提供了一种可行且易于实现的方案。
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关键词
测量
卷积神经网络
piston误差
拼接镜
圆孔衍射
原文传递
题名
基于深度学习的拼接镜共相检测新方法研究
被引量:
4
1
作者
李斌
杨阿坤
孙赵祥
陈楠
机构
华东交通大学机智能机电装备创新研究院
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第22期72-80,共9页
基金
国家自然科学基金(12103019)。
文摘
基于互相关算法的双波长共相检测方法在大量程共相误差检测中,存在检测速度慢、精度低的问题。针对该问题,利用卷积神经网络的方法建立拼接镜的平移(piston)误差预测模型,以实现双波长共相检测方法在大量程共相误差下的快速、准确检测。首先,将两波长下的圆孔衍射图像拼接作为卷积神经网络的训练数据。训练结束后,将包含piston误差信息的圆孔衍射拼接图像输入到训练好的模型中,可直接检测出piston误差值。仿真结果表明:基于卷积神经网络的共相方法具有高的检测精度、快的检测速度及较好的抗噪性和泛化能力。该方法为平移误差的测量提供了一种可行且易于实现的方案。
关键词
测量
卷积神经网络
piston误差
拼接镜
圆孔衍射
Keywords
measurement
convolutional neural network
piston error
segmented mirror
circular diffraction
分类号
O436 [机械工程—光学工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的拼接镜共相检测新方法研究
李斌
杨阿坤
孙赵祥
陈楠
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
4
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