哈尔滨工业大学

崔继文

发布日期:2024-05-10 浏览次数:

基本信息 研究领域 国际合作 教学与招生 论文与专利 团队成员 毕业风采 师恩难忘 团建活动 桃李满天下 ... 团队成员 毕业风采 师恩难忘 团建活动 桃李满天下 新建主栏目 荣誉奖项 名称 2022年指导博士生“党竑”获哈尔滨工业大学优秀博士学位论文奖 2021年指导硕士生“张素文”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文奖 2019年指导博士生“冯昆鹏”获机械工业学会第9 届“上银优秀机械博士论文奖”铜奖 2019年指导博士生“冯昆鹏”获中国仪器仪表学会测量控制与仪器仪表领域全国优秀博士学位论文 2011年获“10000个科学难题”征集活动“优秀撰稿人”奖 2012年指导的硕士生”李磊“获黑龙江省第八届优秀硕士学位论文 2013年获国家技术发明奖二等奖 2011年获全国发明展览会金奖 2017年指导的本科生”张远航“获哈尔滨工业大学百优本科毕业设计(论文)奖 第9 届机械工业学会“上银优秀机械博士论文奖”现场 个人信息 名称 崔继文,男,1974年生,工学博士,三级教授(长聘),博士生导师。 正在主持国家重点研发专项2项、装备项目3项、国家自然科学基金1项、横向项目3项,在研经费5000万元。 主持完成国家科技重大专项子课题1项,863计划项目2项,国家自然科学基金项目3项,黑龙江省杰出青年基金项目1项、哈尔滨市优秀人才计划项目1项,横向项目4项,参与项目二十余项,科研经费总额约4000万元。 发表学术论文90余篇,SCI检索70余篇,授权国内发明专利40多项,授权美国、日本、德国、英国等国际发明专利9项。 获国家技术发明二等奖1项,国家高层次人才,科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才,黑龙江省杰青等荣誉。 现任哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所副所长,兼任中国计量测试学会理事、全国几何量工程参量技术委员会委员、国防科技工业超精密机械加工技术创新中心副主任等职务。 教育经历 名称 时间 院校 学位 导师 2000-2005 哈尔滨工业大学 博士 谭久彬 教授(中国工程院院士) 1998-2000 哈尔滨工业大学 硕士 张广玉 教授 1994-1998 哈尔滨工业大学 学士 孙正鼐 副教授 工作经历 名称 时间 单位 职务/职称 2016/07 – 至今 哈尔滨工业大学 长聘教授 2012/01 – 至今 哈尔滨工业大学 教授 2007/01 – 2011/12 哈尔滨工业大学 破格副教授 2005/07 – 2005/12 德国物理联邦技术研究院 访问学者 2003/07 – 2006/12 哈尔滨工业大学 讲师 2002/03 – 2003/07 哈尔滨工业大学自动化测控系 助教 1999/09 – 2000/08 哈尔滨工业大学威海分校 见习助教 学术兼职 名称 时间 单位 职务/职称 2015 – 至今 中国计量测试学会理事会 理事 2010 – 至今 中国计量测试学会计量仪器专业委员会 委员(国家二级) 2006 – 2010 中国计量测试学会几何量计量专业委员会 委员(国家二级) 2006 – 至今 国家质检总局全国几何量工程参量计量技术委员会 委员 主要获奖荣誉 名称 2022年——指导博士生“党竑”获中国仪器仪表学会全国优秀博士学位论文提名奖 2022年——指导博士生“党竑”获哈尔滨工业大学优秀博士学位论文奖 2022年——指导硕士生“李涛”获优秀人才奖 2022年——指导本科生“李洋”获全国仪器本科交流优秀奖 2021年——指导硕士生“张素文”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文奖 2020年——指导硕士生“李磊”获评“全球35 岁以下科技创新35 人远见者”称号 2020年——国家高层次人才 2020年——科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才 2019年——黑龙江省杰青 2019年——指导博士生“冯昆鹏”获机械工业学会第9 届“上银优秀机械博士论文奖”铜奖 2019年——指导博士生“冯昆鹏”获中国仪器仪表学会测量控制与仪器仪表领域全国优秀博士学位论文 2017年——指导本科生“张远航”活哈尔滨工业大学百优本科毕业设计论文奖 2016年——指导硕士生“胡洋”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文奖 2014年——指导硕士生“冯昆鹏”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文奖 2013年——指导硕士生“张玉荣”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文奖 2013年——国家技术发明奖二等奖 2012年——指导硕士生“李磊”获哈尔滨工业大学优秀硕士学位论文 2012年——指导硕士生“李磊”获黑龙江省优秀硕士学位论文 2012年——部级技术发明奖二等奖 2011年——全国发明展览会金奖 2010年——哈尔滨工业大学教学优秀奖二等奖 2009年——黑龙江省高等教育教学成果一等奖 2008年——中国仪器仪表学会奖学金-金国藩青年学子奖 2008年——黑龙江省科学技术成果奖 2007年——哈尔滨工业大学第二届青年教师教学基本功竞赛二等奖 2007年——哈尔滨工业大学2007年度院青年教师教学基本功竞赛一等奖 2002年——部级进步一等奖 研究方向(一) 名称 背景需求阵列式深微结构的加工、测试精度对航空航天发动机装备的性能影响重大 科学问题(1)微位移的极限问题及表征(2)超短或超薄波导间光能量耦合问题及传感机理 近年代表性成果 论文和著作 [1] Junying Li, Jiwen Cui. A three-dimensional isotropic microprobe for the measurement of microstructures[C]. Proc. SPIE 12166, Seventh Asia Pacific Conference on Optics Manufacture (APCOM 2021), 121663Z (15 February 2022) [2] Ren Wenran, Cui Jiwen, Tan Jiubin. A three-dimensional small angle measurement system based on autocollimation method[J]. The Review of scientific instruments,2022,93(5). [3] Yarui Ma, Jiwen Cui, Jiubin Tan.Interferometric laser imaging for droplet-size measurement in spray[J]. Applied Optics, 2022, 61(18):5496-5506. [4] Hui Wang, Jiwen Cui, Yarui Ma, et al. Fractal characterization of nano anisotropic rough surface[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 1205913 (19 November 2021) [5] Wu Jianwei,Wang Hui,Chen Tianfeng, et al. Friction mechanism and characteristics of reticle based on contact theory[J]. Journal of Tribology,2021,144(2):021501. [6] Cui J , Hu Y , Feng K , et al. FBG Interrogation Method with High Resolution and Response Speed Based on a Re?ective-Matched FBG Scheme[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2015, 15(7).(SCI他引18次) [7] Cui J , Li J , Feng K , et al. Three-dimensional fiber probe based on orthogonal micro focal-length collimation for the measurement of micro parts[J]. Optics Express, 2015, 23(20):26386-98. (SCI他引5次) [8] Cui J , Lai H , Li J , et al. Visualization of internal flow and the effect of orifice geometry on the characteristics of spray and flow field in pressure-swirl atomizers[J]. Applied Thermal Engineering, 2017:S1359431117325577.(SCI他引6次) [9] Cui, Jiwen, Lai, et al. Quantitative analysis of the minor deviations in nozzle internal geometry effect on the cavitating flow[J]. Experimental Thermal and Fluid Science: International Journal of Experimental Heat Transfer, Thermodynamics, and Fluid Mechanics, 2018.(SCI他引8次) [10] 谭久彬,崔继文,等. JJF 1806-2020.国内-行业标准-国家计量技术规范 CN-JJF. 专利 [1] Cui J , Li J , Feng K , et al. Method and equipment based on detecting the polarization property of a polarization maintaining fiber probe for measuring structures of a micro part. (美国专利 US9618331B2) [2] Cui J , Feng K , Li J , et al. Method and equipment based on multi-core fiber bragg grating probe for measuring structures of a micro part.(美国专利 US10060723B2) [3] Cui J , Zhao S , Feng K , et al. Method and equipment for dimensional measurement of a micro part based on fiber laser with multi-core FBG probe.(美国专利 US10060723B2) 研究方向(二) 名称 背景需求物质分析、尖端制造以及基础研究等领域对高分辨力的光谱分析具有重大需求,亟需研制和发展具有亚fm量级光谱分辨力的光谱分析仪器 科学问题 (1)现有模型未能考虑光纤中瑞利-布里渊间的竞争关系。无法系统地、定量地描述光纤瑞利散 射的演化过程与演化结果 (2)缺少有效的布里渊抑制方法与瑞利分离方法。瑞利信号极易淹没于布里渊信号之中,限制 了光谱仪动态范围与光谱分辨力的进一步提升 (3)基于MZI辅助干涉仪的波长标定方法对非线性调谐失效。MZI辅助干涉仪仅对相位敏感而非 对频率敏感,因此,当调谐非线性存在时将出现原理误差 近年代表性成果 论文和著作 [1] Cui J , Zhao S , Feng K , et al. Method and equipment for dimensional measurement of a micro part based on fiber laser with multi-core FBG probe.(SCI他引8次) [2] Dang H , Feng K , Cui J , et al. Spectral Purity Improvement by Combining Self-injection Locking and Stimulated Thermal Rayleigh Scattering in Fiber Lasers[J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10(2):1-9.(SCI他引2次) [3] Zhao S , Cui J , Suo L , et al. Performance Investigation of OFDR Sensing System with a Wide Strain Measurement[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, PP(99):1-1.(SCI他引2次) [4] J. Cui*,#, H. Dang#等. Stimulated Brillouin scattering evolution and suppression in an integrated stimulated thermal Rayleigh scattering based fiber laser[J]. Photonics Research, 2017, 5(3):233-238. (if: 6.099) [5] H. Dang#, K. Feng#, J. Cui*,#, 等. Spectral Purity Improvement by Combining Self-Injection Locking and Stimulated Thermal Rayleigh Scattering in Fiber Lasers[J]. IEEE Photonics Jorunal, 2018, 10(2):1-1. (if: 2.833) [6] K. Feng#, J. Cui*,#, H. Dang#等. Investigation and development of a high spectral resolution coherent optical spectrum analysis system[J]. Optics Express, 2016, 24(22): 25389-25402. (if: 3.669) [7] K. Feng#, J. Cui*,#, H. Dang#等. An Optoelectronic Equivalent Narrowband Filter for High Resolution Optical Spectrum Analysis[J]. Sensors, 2017, 17(2):348. (if: 3.275) [8] Kunpeng Feng,Jiwen Cui,Hong Dang, et al. Investigation of a signal demodulation method based on wavelet transformation for OFDR to enhance its distributed sensing performance[J]. Sensors, 2019,19(13):2850. 专利 [1] J. Cui, K. Feng, H. Dang, S. Zhao, J. Li and J. Tan. Fabrication method of the multi-core fiber Bragg grating probe used for measuring structures of a micro part based on the capillary self-assemble technique, US10481325B2[P], 2019.11.19. [2] J. Cui, S. Zhao, K. Feng, H. Dang, J. Li and J. Tan. Method and equipment for dimensional measurement of a micro part based on fiber laser with multi-core FBG probe, US10082383B2[P], 2018.09. 25. [3] 崔继文, 冯昆鹏, 党竑, 朱圣琪, 谭久彬. 基于自组装原理的双芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法, 中国, ZL 201510109878.3[P], 2017.06.09. [4] 崔继文, 冯昆鹏, 党竑, 朱圣琪, 谭久彬. 基于自组装原理的三芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法, 中国, ZL201510111282.7[P], 2017.06.09. [5] 崔继文, 冯昆鹏, 党竑, 朱圣琪, 谭久彬. 基于自组装原理的四芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法, 中国, ZL201510107909.1[P], 2017.06.09. 研究方向(三) 名称 背景需求大型高端装备在服役过程中对于小型化、高精度、长期稳定、高复用能力、免标定的光纤传感技术具有重大需求 科学问题(1)变形形式复杂的形变测量方法尚不完善(2)缺少高精度、高空间分辨力的光纤应变测量方法 近年代表性成果 论文和著作 [1] Zhao S, Cui J, et al. Performance Investigation of OFDR Sensing System with a Wide Strain Measurement[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(15): 3721-3727. (SCI收录,WOS: 000476807600003,IF=4.288) [2] Zhao S, Cui J, et al. Distributed Fiber Deformation Measurement by High-accuracy Phase Detection in OFDR Scheme [J]. Journal of Lightwave Technology,2021,, 39(12): 4101-4108, IF=4.288 [3] Zhao S, Cui J, et al. Accuracy improvement in OFDR-based distributed sensing system by image processing [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020, 124:105824. (SCI收录,WOS: 000497885300033,IF=4.273) [4] Zhao S, Cui J, Yang C., Tan J., Simultaneous measurement of shape and temperature in the substrate-attaching-fibers sensing system [J]. IEEE Photonics Journal, 2017, 9(6): 1-9. (SCI收录,WOS: 000417733800001,IF=2.833) [5] Zhao S, Cui J., J. Tan. Nonlinearity correction in OFDR system using a zero crossing detection-based clock and also the self-reference [J]. Sensors, 2019, 19(17), 3660. (SCI收录,WOS: 000486861900030,IF=3.275) [6] Cui J, Zhao S, Yang D., Ding Z., Investigation of the interpolation method to improve the distributed strain measurement accuracy in optical frequency domain reflectometry systems [J]. Applied Optics, 2018, 57(6): 1424-1431. (SCI收录,WOS:000425508300020,IF=1.961) [7] Cui J, Zhao S, Yang C., Tan J., Parallel transport frame for fiber shape sensing [J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10(1): 1-12. (SCI收录,WOS:000424786600001,IF=2.833) [8] 赵士元,崔继文,陈勐勐, 光纤形状传感技术综述[J]. 光学精密工程, 2020, 28(1): 10-29. (EI收录,IDS:20201608460068) 专利 [1]Cui J., Zhao S., et al. “Method and equipment for dimensional measurement of a micro part based on fiber laser with multi-core FBG probe” 美国专利, US10082383B2 (2018.09.25授权). [2]崔继文, 赵士元, 谭久彬. 光频域反射技术中光源扫频非线性自校正方法,申请号2019107107746 (2021.04.16授权). [3]崔继文, 赵士元. DFB阵列高速大范围连续可调谐方法,申请号2019109169569 (2021.05.28授权).[4] 崔继文, 赵士元, 谭久彬. 基于激光器调谐控制的分布式光纤物理量测量方法、装置及系统,申请号2020105050500. [5]崔继文, 赵士元, 谭久彬. 基于分布式反馈激光器阵列的光纤光栅阵列传感方法、装置及系统,申请号2020105095639. [6]崔继文, 赵士元, 谭久彬.连续可调谐激光拼接位置的获取方法及装置以及对应的连续可调谐激光的输出方法及装置, 申请号2020105050816. [7]赵士元, 崔继文. 基于瑞利散射谱的相位谱分析的分布式光纤振动测量方法,申请号2020104861378. [8]赵士元, 崔继文. 基于时域相位计算的分布式光纤振动传感方法, 申请号2020104852491. 研究方向(四) 名称 背景需求液体火箭发动机的燃烧效率、最大推力和推重比与燃料喷孔的对撞雾化效果具有直接关系 科学问题(1)现有雾化模型无法分析喷孔结构偏差和相对位置偏差对雾化效果的影响(2)现有雾化场液滴粒径测量方法存在高浓度粒子场测量困难和测量精度偏低的问题 近年代表性成果 论文和著作 [1] Cui J , Lai H , Li J , Ma Y. Visualization of internal flow and the effect of orifice geometry on the characteristics of spray and flow field in pressure-swirl atomizers[J]. Applied Thermal Engineering, 2017:S1359431117325577.(IF:5.295) [2] Cui J, Lai H, Feng K, Ma Y. Quantitative analysis of the minor deviations in nozzle internal geometry effect on the cavitating flow[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2018, 94:89-98.(IF: 3.232) [3] Ma Y , Cui J , Lai H , et al. Multi-structure elements morpholoy for improved anti-noise edge detection[C]// 10th International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI 2018). 2019.(EI) [4] Jianwei Wu, Hui Wang, Tianfeng Chen, Yarui Ma, Jiwen Cui, Jiubin Tan. Friction Mechanism and Characteristics of Reticle Based on Contact Theory[J]. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME.2021.(IF: 2.045) 研究方向(五) 名称 背景需求航空发动机的高压组合转子包括高压压气机转子和高压涡轮转子,是整机中最为核心的部件,其装配质量直接决定了发动机的性能、安全和可靠性,所以,对高压组合转子的结构状态和装配质量的控制极为关键 科学问题 (1)如何在预装配阶段同时满足转子组件的不平衡量和同轴度指标是长期困扰国内外发动机装配工艺的关键共性技术问题。 (2)如何在预试车阶段实现对转子不平衡和不对中耦合故障的诊断识别可为航空发动机的装配调修提供重要指导意义 近年代表性成果 论文和著作 [1] Chen Y, Cui JW, Sun X. An assembly method for the multistage rotor of an aero-engine based on the dual-objective synchronous optimization for the coaxality and unbalance[J]. Aerospace.2021, 8(4), 94. (SCI收录,IF:1.659) [2] Chen Y, Cui JW, Sun X. Research on multi-stage rotor assembly optimization methods for aero-engine based on the genetic algorithm[J]. Complexity.2021. Article ID 8847690.(SCI收录,IF:2.833) [3] Chen Y, Cui JW, Sun X. An Unbalance optimization method for a multi-stage rotor based on an assembly error propagation model[J]. Applied Sciences Basel. 2021, 11(2), 887.(SCI收录,IF:2.679) [4] Chen Y, Cui JW. A vibration suppression method for the multistage rotor of an aero-engine based on assembly optimization[J]. Machines.2021.(SCI收录,IF:2.428) 专利 [1] 陈越,崔继文,谭久彬. 一种基于三点称重的航空发动机转子装配测量装置及双目标优化方法: 中国, CN110608668B [P]. 2020. [2] 陈越,崔继文,谭久彬. 一种基于三点称重的航空发动机转子装配测量装置及三目标优化方法: 中国, CN110608667B [P]. 2020. [3] 崔继文,陈越,谭久彬. 一种基于四点称重的航空发动机转子装配测量装置及双目标优化方法: 中国, CN110608665B [P]. 2020. [4] 崔继文,陈越,谭久彬. 一种基于四点称重的航空发动机转子装配测量装置及三目标优化方法: 中国, CN110608666B [P]. 2020. 在读研究生 名称 在读博士 郭冬宇 张贺 徐在斌 王子云 刘文雅 赵海英 吴宇航 陈昱铭 孙成会 燕世雄 在读硕士 许添松 李洋 王云龙 王丽 郑伊伟 讲授课程 名称 《应用光学》(本科学位课) 简介:光学是一门古老而又发展极快的科学,她最大的特点就是信息色彩浓厚。从90年代后期开始,社会对有光学基础人才的需求就一直不断增加。21世纪,信息的发展、光学科学的技术发展速度、广度、及对其他科学的渗透和影响,对人类社会文明和进步的推动都会有非常光明的前景。现实和未来对光电、光学相关技术人才的需求,要求我们加强应用光学的教学。传统习惯是把光学分成应用光学和物理光学两个部分,应用光学简言之就是成像的科学。成像是光学基础的基础,这就是为什么同光学相关的专业一定把应用光学当作重头技术基础课来对待的原因。学生通过本门课程的学习,对现有光学系统应具有分解、分析的能力,即把现有的光学设备仪器分解成基本功能元素,搞明白原理、相互关系和作用,加以应用。另一方面,学生应具有外形尺寸的结构设计、将基本元素组合集成为系统的能力。上述要求对于一般使用光学知识的专业已经够用,但是对于光电、光学类专业,本门课程只是基础。后续的系列光学类专业课程都要在此基础上继续学习。比如:物理光学、信息光学、视觉检测等。 《误差理论与不确定度分析》(本科学位课) 简介:“误差理论与不确定度分析”是仪器科学与技术学科研究的一个重要分布,也是现代测量技术的一个重要研究内容,是整个仪器科学技术发展中必不可缺少的分析与设计手段。课程有很强的应用性和广泛的适用性,面向哈尔滨工业大学仪器科学与技术学科本科生开设。通过对本课程的学习,综合应用相关知识,培养学生具有较强的测量意识与计量意识,使学生对测量误差的含义、成因、性质、传递、合成、分配等基本具有深刻的认识;掌握不确定度的基本评审方法,正确处理实验数据与测量数据,并对实验结果与测量结果进行合理评价与分析;能够正确地组织实验过程,合理地设计或选择实验与测量仪器设备,及测量方法。为学生进一步学习和从事仪器科学与技术相关技术领域的学习、研究、开发及应用打下基础。 《不确定度理论与量值溯源》(博士学位课) 简介:《不确定度理论与量值溯源》是仪器专业博士研究生要求掌握的专业课,教学目的是使学生在了解测量不确定度的意义与内涵的基础上,通过本课程的学习能够针对科研实验或测量结果进行合理的测量不确定度评估,并尽可能给出最佳测量结果。课程的主要内容是:测量不确定度的意义和内涵、不确定度评估的数理统计基本方法、标准不确定度、合成不确定度及扩展不确定度评估方法、正确表达测量结果及其不确定度报告、计量基准与标准、以及量值传递与量值溯源。 招生计划 名称 本科招生:每年1~3人 招收专业:精密仪器、测控技术与仪器、智能感知工程 硕士招生: 每年3~6人 招收专业:光学,测控,机械等 研究方向一:微尺度传感技术 研究方向二:几何量精密测量及量值溯源技术 博士招生: 每年3~6人 招收专业:光学,测控,机械等 研究方向一:超精密仪器技术 研究方向二:超精密光电检测技术 组内聚餐与文娱健体活动 名称 活动名称:2023届毕业欢送——轰趴娱乐时间:2023年6月4日 时间过得飞快,尽管大家万般不舍,毕业季还是悄然来了,毕业欢送也是不可或缺的活动。郭冬宇师兄为大家精心挑选了一个日租房,供大家娱乐放松。6月4日这天中午,大家齐聚研究所门前,与身穿学位服的博士、硕士毕业生合影留念,即将奔向职场开辟一番天地的毕业生的脸上是对毕业的喜悦和对未来的憧憬,而老师的脸上满是欣慰与不舍,同组其他同学也都为毕业生们感到高兴。拍完照片以后大家分批前往日租房,琳琅满目的水果、充足的零食饮品、功能齐全的梦中情房,让大家很快就沉浸其中。麻将区、k歌组、电玩房、台球室···好不热闹,都充满着大家的欢声笑语。这一刻,我们不仅是师生、同门,更是真心相待的朋友。晚饭期间,师兄师姐贴心的给大家定了丰盛的晚餐,大家分两桌就坐,满桌的美味菜肴,很是温馨和热闹。席间,毕业生们纷纷对老师和同组的师兄师姐师弟师妹表达了感谢,感慨时间飞快,很不舍与大家分离。大家也都对要毕业的师兄和师弟师妹表达了祝贺,同时也道出了不舍和祝愿,也对在场其他同学们予以勉励,此刻的老师像大家长一样,话语中满满都是对大家的期许。这次活动让大家充分放松身心,也促进了课题组内的情谊,大家纷纷表示还将会继续努力,不断进步!此处别,彼处见,愿此去繁华相送,再遇时情谊依旧!崔老师课题组永远是我们大家的家,记得常回家看看。 活动名称:2022年迎新聚会时间:2022年9月30日 新的学期开始了,课题组又迎来了一批新鲜血液,为了让新生们更轻松自在的融入课题组,迎新聚会 成为了必备活动。晚饭期间,组内20余人齐围桌前,菜肴美味,人情温暖,温馨热闹的氛围让新生们也放松了下来,真切的感受到了这是一个有爱的大家庭。席间,老师们和师兄师姐们对新生表示欢迎并送上美好的祝愿,新生们也对大家表示感谢并表示会好好努力、取得进步。谈笑风生中,大家也都对课题组和自己接下来的校园生活寄予了美好的期许。希望接下来的每一天我们都能充实而快乐! 活动名称:2022届毕业欢送——别墅轰趴时间:2022年6月21日 转眼又到一年毕业季,毕业欢送已经成为组内每年的传统活动,按照大家的意愿,此次活动形式定为日租房派对,经过田钰麒和郭冬宇两位师兄的实地勘察和对比了解,最终选定了一个功能齐全,环境优美,设施完备的梦中情房,同时,还贴心的为大家预定好了丰盛的晚餐。时间定在了6月21日,前一天由徐在斌、刘文雅师姐和王子云、郭冬宇师兄组成的采购小组为大家准备了充足的零食和水果,当做餐前饭后小食。当天下午两点大家在所楼下集合一同前往,分批到达。进去后王子云师兄已经洗好了水果迎接我们,大家迫不及待的定位到自己想玩的区域,师兄带着男生们组队玩游戏,打台球,战况很是激烈,师姐师妹在一旁“四手联弹”钢琴演奏,其余可分为麻将组和k歌组,崔老师再一次唱起《西海情歌》《精忠报国》等拿手曲目,高亢激昂,荡气回肠。期间每个人都玩得很开心,从身体到精神上都得到了充分的放松。晚饭期间,20多个人围着一个大桌子,满桌的美味菜肴,很是温馨和热闹,像是一家人的感觉。每个人都举杯表达了对李洋师妹,方思安师弟,李涛、刘文辉、任文然师兄的不舍和美好祝愿,也对在场其他同学们予以勉励,还有对老师,同学们这一年的照顾表示感谢。大家说说笑笑,畅所欲言,在欢声笑语中增加了更多的交流和更深的心得体会。结束后大家都表示玩得很尽兴,给自己的研究生生活留下了美好的回忆,放松身心后,还将会继续努力,不断进步!愿此去繁花似锦,再相逢依旧如故。希望在新的旅途中,关于校园的美好风景和回忆能伴随师兄们在新的征程里乘风破浪,带着满满的期冀与祝福,向着梦想和目标不断前行!崔老师组永远是你们的家,记得常回家看看。 以往活动留念: 毕业风采 名称 2023年6月孙逊博士、李玉婷硕士、陆钟林硕士、黄章浩硕士、陈煜铭硕士毕业 2023年6月我组硕博毕业生与导师 2022年7月任文然博士、李涛硕士、刘文辉硕士毕业 2021年7月赵士元博士、张素文硕士毕业 任文然博士、李涛硕士、刘文辉硕士 任文然博士与导师崔继文老师 我组硕士毕业照 我组学生在斯坦福大学取得博士学位 优秀毕业生档案 名称 1.本组博士生党竑的毕业论文获评哈尔滨工业大学第二十四届优秀博士学位论文、2022年中国仪器仪表学会全国优秀博士学位论文提名奖 党竑, 2016-2020师从崔继文教授攻读博士学位。博士期间参与黑龙江省自然科学基金杰出青年项目与国家自然科学基金面上项目。并在Optics Express,Photonics Res等知名期刊以第一作者身份发表10篇论文。就读博士期间获得中国研究生电子设计大赛(东北赛区) 二等奖、博士生国家奖学金,黑龙江省“三好学生”、2018-2019年度仪器仪表(二等)奖学金等荣誉。 博士论文《基于光纤瑞利散射的高分辨力光谱分析方法研究》获评哈尔滨工业大学第二十四届优秀博士学位论文(全校共31篇)。 【相关链接:http://hitgs.hit.edu.cn/2022/0706/c3330a278799/pagem.htm】 博士论文《基于光纤瑞利散射的高分辨力光谱分析方法研究》获评2022年中国仪器仪表学会全国优秀博士学位论文提名奖(全国共获奖5篇,提名奖5篇)。 【相关链接:http://www.cis.org.cn/post/detail/118/5979】 2.本组硕士生李磊入选《麻省理工科技评论》“全球35岁以下科技创新35 人” 《麻省理工科技评论》“全球 35 岁以下科技创新 35 人” (MIT Technology Review Innovators Under 35)2019年度中国榜单在 EmTech China 全球新兴科技峰会上公布,本组硕士生李磊入选,获评“远见者(Visionaries)”称号。 李磊本科和硕士研究生期间就读于哈尔滨工业大学,曾在哈尔滨工业大学谭久彬院士的超精密光电仪器研究所崔继文教授课题组进行科学研究。在崔继文教授指导下,2012年李磊获得了哈工大优秀硕士毕业生,其硕士论文“双光纤耦合瞄准触发传感特性机理研究”获得哈工大金牌硕士论文和黑龙江省优秀硕士论文。谭久彬院士和崔继文教授的科研精神、言传身教以及超精密研究所的严格培养为其后的科研工作奠定了坚实的基础。 【相关链接:http://ise.hit.edu.cn/news/118/6655】 毕业博士 名称 序号 姓名 入学年份 论文题目 毕业去向 联系方式 田钰麒 2019 基于光纤瑞利散射频移的曲面结构形变测量技术研究 西南科技大学 289016846@qq.com 1 孙逊 2018 基于不平衡参数等效模型的多级转子平衡方法研究 比亚迪 2503962673@qq.com 2 马亚蕊 2017 液体火箭发动机对撞喷孔尺度偏差雾化特性研究 华为技术有限公司 marywell007@126.com 3 王辉 2018 基于分形接触理论的微观摩擦机理研究 华为技术有限公司 wanghui93@yeah.net 4 陈越 2017 天津科技大学 chenyue20088@126.com 4 任文然 2015 基于光栅衍射的三维角度测量方法研究 华为技术有限公司 wmtnr521@126.com 5 赵士元 2016 基于宽带瑞利光谱探测的分布式光纤应变测量关键技术研究 大连理工大学 776127227@qq.com 6 党竑 2016 基于光纤瑞利散射的高分辨力光谱分析方法研究 南方科技大学 SireD_HIT@163.com 7 冯昆鹏 2014 基于四芯锥形相移光纤光栅的三维微尺度传感方法 南京航空航天大学 aifenglin@gmail.com 8 陈元争 2014 基于势垒模型的球形光波导耦合机理研究 华为技术有限公司 30009717@qq.com 9 李俊英 2013 基于正交微焦准直原理的微测头技术研究 中国电子科技集团公司第三十八研究所 duckhome@163.com 10 赖厚湖 2013 基于喷孔结构偏差影响分析的喷燃件雾化特性研究 华为技术有限公司 laihouhu@hotmail.com 11 王绍凯 2011 基于实时测量与运动调整的空间虚拟直线运动基准技术 留校 wsk17705183@hotmail.com 12 马伟 2010 环形匀压和阵列阻尼复合的气体静压平面止推技术研究 中国卫星网络集团公司 jx04319@126.com 13 张韬 2009 非相干光-光纤耦合关键技术研究 东北林业大学 sxh_00664@163.com 14 李鹏 2009 晶圆升降机构关键技术研究 天津理工大学 lp19850@163.com 15 朱凡 2007 基于共光路光漂移测量与同步补偿的激光自准直技术 中山大学 zf5016@126.com 16 王飞 2005 基于微焦准直的微深内腔尺度超精密测量方法研究 中科院长春光机所 wangfeichn@sohu.com 17 候滨可 2005 基于反射式合作目标的编队小卫星基线指向激光测量技术 北京通信与跟踪研究所 houbinke@gmail.com 18 敖磊 2004 基于靶标反馈的自准直光束漂移抑制技术 中国科学院空天信息创新研究院 aolei@aoe.ac.cn 19 康文静 2003 运动相机平台下动目标自动跟踪方法研究 哈尔滨工业大学(威海) kangwj@163.com 毕业硕士 名称 序号 姓名 入学年份 论文题目 毕业去向 联系方式 备注 1 李玉婷 2021 基于外差相干的高分辨力光谱解调算法研究 西安研究院 1246755014@qq.com 2 陈煜铭 2021 基于低相干干涉的微小绝对距离测量方法 本校攻读博士学位 919526407@qq.com 3 黄章浩 2021 航空轴承三瓣波滚道轮廓的非接触测量方法研究 南京晨光有限责任公司 916819372@qq.com 4 陆钟林 2021 基于线结构光的轴承滚道轮廓三维重构方法研究 中兴通讯 1667028468@qq.com 5 李涛 2020 基于视觉与探针融合的微尺度阵列结构测量研究 上海蔚来汽车 1776280601@qq.com 优秀人才奖 6 张素文 2019 基于光纤布里渊散射的相干光谱分析研究 西安航空动力试验技术研究所 2794630070@qq.com 优秀硕士毕业生,金牌 7 赵星煜 2018 基于BP神经网络的二维光栅结构参数反求算法研究 中兴通讯股份有限公司 496940788@qq.com 8 石唐俊 2018 基于视觉/探针的微孔阵列自动测量技术研究 华为技术有限公司 1796953192@qq.com 9 牛亿钊 2018 光纤法珀气压传感系统设计 华为技术有限公司 2290946886@qq.com 优秀硕士毕业生 10 南芳 2017 三自由度微角位移系统设计与实现 中兴通讯股份有限公司 1540234106@qq.com 11 金溢华 2017 基于光纤分布式传感的形变测量技术研究 华为技术有限公司 244028403@qq.com 12 文雪晴 2016 互为基准双线平行度评定策略与测量方法研究 中航商发上海商用发动机制造有限公司 554398468@qq.com 13 吴伟东 2016 高分辨力相干光谱分析方法研究 中兴通讯 543348876@qq.com 优秀硕士毕业生 14 张浩然 2016 光纤光栅探针误差分析与视觉引导研究 联合汽车电子有限公司 463490800@qq.com 15 孙逊 2016 基于偏振低相干干涉法的光纤法珀传感器解调系统研究 本校攻读博士学位 2503962673@qq.com 16 蒋栋 2016 基于光纤分布式传感的表面应变测量技术研究 华为技术有限公司 bblong93@163.com 17 蒋家成 2015 基于严格耦合波理论的光栅结构参数测量方法 杭州安脉盛智能技术有限公司 291004600@qq.com 18 马亚蕊 2015 激光干涉粒子成像及信息提取方法研究 本校攻读博士学位 1358514747@qq.com 19 胡洋 2014 基于受激瑞利散射的窄线宽可调谐光纤激光器研究 上海聚星仪器有限公司 1399607143@qq.com 优秀硕士毕业生,金牌 20 蔡帅 2014 精密六自由度运动机构动态性能优化研究 深圳速腾聚创科技公司 caishuai_1991@126.com 21 姜雪林 2014 基于外差干涉的超高分辨力相干光谱分析系统研究 上海微电子 1083784902@qq.com 22 王博闻 2014 高频响高分辨力位移传感器校准平台关键技术研究 航天五院宇航物资保障事业部 1309167210@qq.com 23 刘兆博 2013 基于相位调制的干涉系统相干噪声抑制技术研究 锐捷网络股份有限公司 1178703574@qq.com 24 朱圣琪 2013 自组装光纤光栅微尺度传感器关键技术研究 惠州亿续锂能 zhushengqi0124@sina.com 25 李晨 2013 平行度测量方法研究 罗克韦尔自动化 lichenno1@sina.com 优秀硕士毕业生 26 陈元争 2012 光纤端面微结构出射光束远场准直关键技术研究 本校攻读博士学位 30009717@qq.com 优秀硕士毕业生,银牌 27 王敏 2012 被动补偿系统动态特性研究 洛阳电光设备研究所 minminbugudan@163.com 28 倪赫 2012 基于驻波原理的虚拟探针关键技术研究 本校攻读博士学位 velvet_ni@126.com 29 袁勇 2012 双工件台宏微快速交接系统研究 新浪微博 yuanyong0706@126.com 30 袁茂强 2012 补偿系统三自由度位移测量及误差传递分析研究 意法半导体 yuanmaoqiang2008@163.com 31 冯昆鹏 2012 四芯光纤光栅探针微尺度传感机理研究 本校攻读博士学位 aifenglin@gmail.com 优秀硕士毕业生,金牌 32 李俊英 2011 基于二维正交光纤微焦准直的微尺度传感方法研究 本校攻读博士学位 duckhome@163.com 33 李哲 2011 磁浮式补偿器结构设计及特性研究 本校攻读博士学位 icewater12@163.com 34 杨福铃 2011 基于光纤布拉格光栅的微尺度传感方法研究 北航攻读博士学位后工作于中国矿业大学 lingling4635@126.com 35 张玉荣 2011 基于水平集理论的拓扑优化方法研究 本校攻读博士学位 yurong02@163.com 优秀硕士毕业生,金牌 36 刘雪明 2010 超精密级二维工件台自标定算法研究 西门子 Lxm.16715@sieyuan.com 37 赵雄浩 2010 工件台运动补偿机构研究 上海卫星工程研究所 popzxh@126.com 38 李磊 2010 双光纤耦合瞄准触发传感特性机理研究 美国圣路易斯华盛顿大学攻读博士学位 ll_1987000@163.com 优秀硕士毕业生,金牌;黑龙江省优秀硕士论文 39 王钰 2009 电网数据采集中的噪声分析与抑制 国网浙江省电力有限公司建设分公司 190631378@qq.com 40 李鹏 2009 晶圆升降机构关键技术研究 本校攻读博士学位 lp19850@163.com 41 张韬 2009 非相干光-光纤耦合关键技术研究 本校攻读博士学位 sxh_00664@163.com 42 陈世丽 2008 双光纤共球耦合传感器图像信号处理关键技术研究 宏智科技(苏州)股份有限公司 chenshilihgd@163.com 43 宋传曦 2008 微小内尺度测量系统精度分析及若干关键问题研究 华为技术有限公司 songchanxi@huawei.com 优秀毕业生 44 林滇敏 2008 双光纤耦合瞄准触发传感特性研究 斯坦福大学攻读博士学位,在美国FaceBook就职 lindianmin@gmail.com 45 张仲海 2007 双光纤共球耦合场能量分布研究 黑龙江农业工程职业学院 zzhssss@126.com 46 刘洋 2007 基于运动模糊图像的超分辨率复原方法研究 广州宝洁有限公司天津西青分公司 liuyang19840204@163.com liu.di@pg.com 优秀毕业生 47 石倩 2006 基于衍射光学元件的激光准直透镜设计 中兴通讯 786310006@qq.com 48 林向阳 2006 空中目标与背景的红外图像仿真技术研究 北京市遥感信息研究所 lin95054@sina.com 49 刘丹丹 2005 高分辨力激光多普勒频移的微振动测量关键技术研究 天津三院 ldd6162@163.com 50 国天娇 2005 基于学习的单帧图像超分辨率算法研究 宝洁北京客户生意发展部 guotianjiao1983@hotmail.com 51 周艳 2004 基于海天背景的靶船运动模型建立及仿真技术研究 52 杨振 2003 基于整数小波的图像无损压缩技术研究 中国兵器装备研究院 yzhen1126@126.com 53 黄金灿 2003 基于序列图像的超分辨率图像复原技术研究 锐捷网络股份有限公司 hjc@ruijie.com.cn 优秀硕士毕业生,金牌 海外深造 名称 序号 姓名 海外高校 攻读学位 联系方式 1 李磊 斯坦福大学 博士 ll_1987000@163.com 2 林滇敏 斯坦福大学 博士 3 张越 斯坦福大学 硕士 4 张远航 南加利福尼亚大学 硕士 5 韩耀东 清华大学与亚琛工业大学联合培养 硕士 师恩难忘 名称 论文期刊 名称 1. Junying Li, Jiwen Cui. A three-dimensional isotropic microprobe for the measurement of microstructures[C]. Proc. SPIE 12166, Seventh Asia Pacific Conference on Optics Manufacture (APCOM 2021), 121663Z (15 February 2022) 2. Ren Wenran, Cui Jiwen, Tan Jiubin. A three-dimensional small angle measurement system based on autocollimation method[J]. The Review of scientific instruments,2022,93(5). 3. Tian Yuqi, Cui Jiwen, Wang Ziyun, et al. Nonlinear correction of a laser scanning interference system based on a fiber ring resonator[J]. Applied optics,2022,61(4):1030-1034. 4. Ma Yarui, Cui Jiwen, Wang Hui, et al. Impacts of Micro-Deviations of aperture on the characteristics of collision atomization field[J]. Applied Sciences,2022, 12(9): 4685. 5. Yarui Ma, Jiwen Cui, Jiubin Tan.Interferometric laser imaging for droplet-size measurement in spray[J]. Applied Optics, 2022, 61(18):5496-5506. 7. Cui Jiwen,Zhang Suwen,Dang Hong,et al. High resolution coherent spectral analysis method based on Brillouin scattering in an optical fiber[J]. Optics express,2021,29(15):23258. 8. Hui Wang, Jiwen Cui, Yarui Ma, et al. Fractal characterization of nano anisotropic rough surface[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 1205913 (19 November 2021) 9. Wu Jianwei,Wang Hui,Chen Tianfeng, et al. Friction mechanism and characteristics of reticle based on contact theory[J]. Journal of Tribology,2021,144(2):021501. 10. Yuqi Tian, Ziyun Wang, Zaibin Xu, et al. Fiber optic shape sensor based on differential geometry[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 1205909 (19 November 2021) 11. Xun Sun, Jiwen Cui, Yue Chen, et al. Iterative dynamic condensation method of finite element model for rotor-bearing system[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 120590E (19 November 2021) 12. Yarui Ma, Jiwen Cui, Hui Wang, et al. An improved particle information extraction method for laser interference particle imaging technology[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 120591R (19 November 2021) 13. Tao Li, Jiwen Cui, He Zhang. Image segmentation and fast scanning method of vision-probe measurement system[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 120590B (19 November 2021) 14. Jiwen Cui, Dongyu Guo, Zhe Li. Iterative threshold segmentation method based on information entropy[C]. Proc. SPIE 12059, Tenth International Symposium on Precision Mechanical Measurements, 120590F (19 November2021) 15. 陈越,崔继文,孙逊,等.基于安装相位寻优的航空发动机多级转子振动抑制方法[J].振动与冲击,2022,41(15):138-145%2B208. 16. Chen Yue,Cui Jiwen,Sun Xun. A vibration suppression method for the multistage rotor of an Aero-Engine based on assembly optimization[J]. Machines,2021, 9(9):189. 17. Chen Yue,Cui Jiwen,Sun Xun, et al. Research on multistage rotor assembly optimization methods for aeroengine based on the genetic algorithm[J]. Complexity, 2021,8847690. 18. Chen Yue,Cui Jiwen,Sun Xun. An unbalance optimization method for a Multi-Stage rotor based on an assembly error propagation model[J]. Applied Sciences,2021,11(2):887. 19. Chen Yue,Cui Jiwen,Sun Xun. An assembly method for the multistage rotor of an Aero-Engine based on the dual objective synchronous optimization for the coaxality and unbalance[J]. Aerospace,2021,8(4):94. 20. Jiwen Cui,Xingyu Zhao,Tao Zhang,et al. Reverse model of grating structure parameters based on neural network[J]. Optical Engineering,2020,59(2):024106. 21. 赵士元,崔继文,陈勐勐.光纤形状传感技术综述[J].光学精密工程,2020,28(01):10-29. 22. Shiyuan Zhao,Jiwen Cui,Zhanjun Wu,et al. Accuracy improvement in OFDR-based distributed sensing system by image processing[J]. Optics and Lasers in Engineering,2020,124(C):105824. 23. Ren Wenran,Cui Jiwen,Tan Jiubin. Parallel beam generation method for a high-precision roll angle measurement with a long working distance[J]. OPTICS EXPRESS,2020,28(23):34489-34500. 24. Jiwen Cui,Yizhao Niu,Hong Dang,et al. Demodulation method of F-P sensor based on wavelet transform and polarization low coherence interferometry[J]. Sensors,2020,20(15):4249. 25. Ren Wenran,Cui Jiwen,Tan Jiubin. Compact 3D angle sensor[J]. OSA Continuum,2019,2(9). 26. Kunpeng Feng,Jiwen Cui,Hong Dang, et al. Investigation of a signal demodulation method based on wavelet transformation for OFDR to enhance its distributed sensing performance[J]. Sensors,2019,19(13):2850. 27. Feng Kunpeng,Cui Jiwen,Jin Yihua,et al. Enhancement of the performance and data processing rate of an optical frequency domain reflectometer distributed sensing system using a limited swept wavelength range.[J]. Sensors (Basel, Switzerland),2018,18(10):3480. 28. Shiyuan Zhao,Jiwen Cui,Liujia Suo,et al. Performance investigation of OFDR sensing system with a wide strain measurement range[J]. Journal of Lightwave Technology,2019,37(15):3721-3727. 29. Feng Kunpeng,Cui Jiwen,Dang Hong,et al. A OFDR signal processing method based on wavelet transform for improving its sensing performance[J]. IEEE Photonics Technology Letters,2019,31(13):1108-1111. 30. Zhang Tao, Zhao Xingyu, Cui Jiwen, et al. Influence of asymmetric trating structures on measurement accuracy in intergrated phase trating interference-based metrology[J]. Applied Optics. 2019,58(7):1847-1854. 31. Cui Jiwen, Zhao Shiyuan, Ying Di, et al. Investigation of the interpoloation method to improve the distributed strain measurement accuracy in optical frequency domain reflectometry systems[J]. Applied Optics, 2018, 57(6):1424-1431. 32. Cui Jiwen, Lai Houhu, Feng Kunpeng, et al. Quantitative analysis of the minor deviations in nozzle internal geometry effect on the cavitating flow[J]. 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Micro focal-length collimation based micro-cavity measuring method and detecting equipment thereof GB2480202B 19. Auf einer Kollimation mit Mikro-Brennweite basierendes Mikrohohlraum-Messverfahren undentsprechende Erfassungsvorrichtungen DE112009004575B4 20. 微小焦点距離コリメーションに基づくマイクロキャビティ測定法および検出装置 JP5366278B2 21. 连续可调谐激光拼接位置的获取方法及装置以及对应的连续可调谐激光的输出方法及装置 ZL2020105050676 22. 基于时域相位计算的光纤分布式振动传感方法ZL2020104852491 23. 基于瑞利散射谱的相位谱分析的光纤分布式振动测量方法 ZL2020104861378 24. 基于激光器调谐控制的光纤分布式物理量测量方法、装置及系统 ZL2020105050500 25. 基于干涉光信号拼接的驱动电流调谐分布 ZL2020105058803 26. 光频域反射技术中光源扫频非线性自校正方法 ZL2019107107746 27. DFB阵列高速大范围连续可调谐方法 ZL2019109169569 28. 一种基于三点称重的航空发动机转子装配测量装置及双目标优化方法 ZL201910912147 29. 一种基于三点称重的航空发动机转子装配测量装置及三目标优化方法 ZL201910912133 30. 一种基于四点称重的航空发动机转子装配测量装置及三目标优化方法 ZL201910912132 31. 一种基于四点称重的航空发动机转子装配测量装置及双目标优化方法 ZL201910911299 32. 基于光栅的共光路跟随式高精度三维角度测量方法与装置 ZL201811479495 33. 基于反射光栅的高精度三维角度测量方法与装置 ZL201910092749 34. 基于双光栅的三维角度测量方法与装置 ZL201811480218 35. 基于双光栅的高精度三维角度测量方法与装置 ZL201811479172 36. 基于气磁悬浮和动磁钢的扫描曝光装置 ZL201811350101 37. 一种带有非等深节流腔的气浮支承导向装置 ZL201810436968 38. 一种多光阑共面的可变狭缝装置 ZL201810437726 39. 一种半解耦的联动式可变光阑 ZL201810437697 40. 一种窗口扫描式曝光装置 ZL201810437318 41. 一种用于高速曝光的质量平衡方法和装置 ZL201811349972 42. 一种基于气磁悬浮的直线运动装置 ZL201811349963 43. 一种基于并列动磁钢的直线运动装置 ZL201811349974 44. 一种用于波长扫描系统的实时波长标定装置及标定方法 ZL201610415819 45. 基于自组装原理的双芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法 ZL201510109878 46. 基于自组装原理的七芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法 ZL201510111283 47. 基于自组装原理的三芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法 ZL201510111282 48. 基于自组装原理的四芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法 ZL201510107909 49. 基于线性工作匹配光栅法的光纤布拉格光栅传感器信号解调方法 ZL201510111224 50. 基于自组装原理的多芯光纤扇出接头制作方法 ZL201510111281 51. 基于光纤环形激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法 ZL201510109828 52. 基于四芯光纤光栅的三维微尺度测量装置及方法 ZL201410030736 53. 基于五芯光纤光栅的三维微尺度测量装置及方法 ZL201410030740 54. 基于双芯光纤光栅的二维微尺度测量装置及方法 ZL201410030738 55. 基于双光纤光栅的二维微尺度测量装置及方法 ZL201410030739 56. 基于三芯光纤光栅的二维微尺度测量装置及方法 ZL201410030737 57. 基于偏振态检测的保偏平光纤耦合球微尺度传感器 ZL201410118966 58. 基于偏振态检测的单光纤耦合球微尺度传感器 ZL201410118921 59. 基于三光纤共球耦合的微测量力瞄准传感器 ZL201410118924 60. 基于偏振态检测的双光纤耦合球微尺度传感器 ZL201410118923 61. 基于受激布里渊原理的三芯光纤空间形状测量装置及方法 ZL201410118969 62. 基于偏振态检测的双入射保偏平光纤耦合球微尺度传感器 ZL201410118970 63. 基于偏振态检测的温度自补偿双光纤耦合球微尺度传感器 ZL201410118360 64. 基于低反射率三芯光纤光栅阵列空间形状测量装置及方法 ZL201410118925 65. 基于三点反射合作的卫星指向与姿态测量方法与装置 ZL201210180935 66. 基于正交二维微焦准直的微孔测量装置与方法 ZL201110438936 67. 基于光纤布拉格光栅的微孔尺寸测量装置 ZL201110456011 68. 正交光路二维微焦准直与三维坐标传感器 ZL201110456022 69. 基于光纤布拉格光栅的接触式温度无感三维探测传感器 ZL201110456051 70. 基于反射镜平动的超高频响高灵敏度光束偏转控制装置 ZL201110290113 71. 柔性辅助臂跟随超高角灵敏度高频响微角摆控制反射镜 ZL201110290111 72. 基于双轴柔性铰链的高频响二维微角摆控制反射镜 ZL201110290112 73. 基于线缆盒防转机构的双工件台回转交换方法与装置 ZL201110378102 74. 基于并联机构的双工件台同相位回转交换方法与装置 ZL201110377373 75. 一种过梁式双导轨双驱步进扫描双硅片台交换装置与方法 ZL201110377867 76. 一种基于单/双驱动步进扫描的双工件台交换装置与方法 ZL201110377822 77. 光刻机工件台磁预紧平衡定位系统 ZL201110377903 78. 基于随动防转机构双工件台同相位回转交换方法与装置 ZL201110377833 79. 光刻机工件台陀螺进动式主动稳定装置 ZL201110377869 80. 一种基于双导轨双驱的三节拍双工件台交换装置与方法 ZL201110378061 81. 过梁式单/双导轨双驱步进扫描双工件台交换装置与方法 ZL201110377845 82. 一种基于双导轨双驱步进扫描的双工件台交换装置与方法 ZL201110377972 83. 一种过梁式步进扫描和三节拍双工件台交换装置与方法 ZL201110377902 84. 偏振光平面镜参考共光路补偿的二维光电自准直方法与装置 ZL201110021726 85. 偏振光组合靶标共光路补偿的二维光电自准直方法与装置 ZL201110021728 86. 偏振光角锥靶标共光路补偿的二维光电自准直方法与装置 ZL201110021730 87. 基于一维微焦准直的微小内腔尺寸和二维坐标传感方法与装置 ZL200910071624 88. 基于二维微焦准直的微小内腔尺寸与三维坐标传感方法与装置 ZL200910071623 89. 基于双侧对称阻尼的静压气浮导轨 ZL200810064747 90. 基于动态差动补偿方法的二维光电自准直装置和测量方法 ZL200510072253 91. 双光纤耦合接触式微测量力瞄准传感器 ZL200510072254 92. 基于光程倍增补偿方法的二维光电自准直装置和测量方法 ZL200510077456 93. 漂移量靶标反馈控制的长距离二维光电自准直装置和方法 ZL200510089852 94. 基于双光纤耦合的微小内腔体尺寸测量装置与方法 ZL200510102478 95. 漂移量靶标反馈的长距离二维偏振光电自准直装置和方法 ZL200510089852 96. 激光透、反组合监测补偿式圆柱度仪直线运动基准装置 ZL200410062208 国际交流 名称 2014年德国联邦物理技术研究院(PTB)-Otto Jusko博士 2014年德国联邦物理技术研究院(PTB)-Diter博士 2012年中德双边论坛-德国布伦瑞克 2012年中德双边论坛-德国布伦瑞克 2010年访问ASML公司-台湾基地 2010年邀请德国联邦物理技术研究院(PTB)首席科学家Michael Krystek博士访问哈工大 2009年与俄罗斯圣彼德堡光机大学Konyakhin Igor教授一起 2009年在国际会议交流-俄罗斯 圣彼德堡 2009年在国际会议交流-俄罗斯 圣彼德堡 2008年邀请韩国KAIST大学Seung-Woo Kim教授访问哈工大 2007年国际会议交流-日本仙台 2005年德国联邦物理技术研究院(PTB)-Ulrich Neuschaefer-Rube博士 2005年德国联邦物理技术研究院(PTB)-Michael Neugebauer博士

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