胡摇,女,博士,教授,博导。入选北京市高等学校青年英才。长期从事光电精密测量和新型成像技术研究,目前研究重点是非球面及自由曲面干涉测量技术、超表面设计及微结构测试技术、散斑测试技术、偏振天光导航技术等。主持3项省部级以上项目,发表论文70余篇,授权国家发明专利15项,研究成果获GF技术发明三等奖1项,获得仪器仪表学会金国藩青年学子奖。主讲《光电测控系统专项实验》《光电仪器原理与设计》等本科生专业课程,以及《Optical Interferometric Measurement》《现代光电测试技术》等研究生课程。承担参与以学生为中心、翻转课堂、信息化等相关的教研教改项目4项,参与编辑出版教材2部,发表教学论文12篇。协助指导已毕业博士生5名,指导已毕业硕士生12名,在校硕士生4名。指导学生获全国大学生光电设计竞赛等奖项。中国光学学会会员,美国光学学会会员。Optics Express, Optics Letters等国际期刊审稿人。
教育经历:
2000.9-2004.7,清华大学精密仪器与机械学系,学士。
2004.9-2008.7,清华大学精密仪器与机械学系光学工程专业,获工学博士学位。
2007.8-2008.1,日本大阪大学激光研究所,联合培养博士生。
工作经历:
2008.7-2017.7,北京理工大学光电学院,讲师。
2014.8-2015.8,美国加州大学伯克利分校,访问学者。
2017.7-2022.7,北京理工大学光电学院,副教授。
2022.7-至今,北京理工大学光电学院,教授。
学术兼职:
1. 中国仪器仪表学会光机电技术与系统集成分会委员。
2. 中国光学学会光电技术专业委员会委员。
3. 计量协会智能传感器专业委员会委员。
4. 美国光学学会会员。
5. Optics Express, Optics Letters等国际期刊审稿人。
6.《计测技术》青年编委。
7.Photonics期刊客座编辑。
主讲课程:
研究生课程《Optical Interferometric Measurement》《现代光电测试技术。
本科生课程《光电测控系统专项实验》、《光电仪器原理与设计》。
研究生培养情况:
协助指导已毕业博士生5名,指导已毕业硕士生12名,在校硕士生4名。
教学成果:
参与国家级一流本科课程1门,校级精品课1门,牵头获得校级教学成果奖1项,承担参与以学生为中心、翻转课堂、信息化等相关的教研教改项目4项,参与编辑出版教材3部,发表教学论文12篇。指导学生获全国大学生光电设计竞赛等奖项。
研究方向:
非球面及自由曲面干涉测量技术,超表面设计及微结构测试技术,散斑测试技术,偏振天光导航技术等。
研究领域
1. 非球面及自由曲面干涉测量技术:面向天文、遥感、半导体等行业非球面和自由曲面光学元件的高精度制造需求,研究通用、抗振瞬态、多参同测的干涉测量技术,涉及光学系统设计和建模、误差分析和补偿、多目标优化、深度学习数据处理等关键技术;
2. 超表面设计及微结构测试技术:面向高损伤阈值光学元件、偏振复用成像/测量等应用需求,研究超表面的设计方法,以及超表面、微透镜阵列等微结构的测试技术,涉及光学系统设计、建模和仿真、显微计算成像等关键技术;
3. 散斑测试技术:面向复合材料形变和缺陷检测、粗糙或镜面样品三维形貌检测等应用需求,研究剪切散斑干涉、双目散斑、散斑相关等多种以散斑为信息载体的测试技术,涉及图像处理、三维点云分析、深度学习目标识别等关键技术;
4. 偏振天光导航技术:面向仿生导航需求,研究大气散射光的偏振特性、探测方法和天光偏振信息的提取技术,涉及图像处理、成像系统标定和建模、深度学习图像修复等关键技术。。
承担科研项目情况:
主持国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研新教师基金、横向项目等3项,主要完成国家自然科学基金、国家863计划等3项。
认定成果:
主持国家和省部级纵向项目6项,校企联合横向项目5项,研究成果获得吉林省技术发明一等奖1项,教育部技术发明二等奖1项,GF技术发明奖三等奖1项,仪器仪表学会技术发明奖一等奖1项,机械工业技术发明奖二等奖1项。在国内外学术期刊上发表SCI论文52篇,授权国家发明专利47项,参编专著1本。
1 玻璃微纳结构阵列模压成形技术及应用 周天丰;蒋永刚;何林;梁志强;胡摇;黄婷 北京理工大学 2019
2 虚—实融合瞬态干涉复杂表面精密测量技术及应用 郝群;胡摇;石峰 北京理工大学 2017
3 同轴斐索抗振干涉关键技术及应用研究 郝群;朱秋东;胡摇;汤磊;谢枫;王明 北京理工大学 2011
发明公开:
[1]郝群, 胡摇, 汪文莉, 李冠霖. 一种包含大气传输部分的远距离成像虚拟仿真方法及系统[P]. 北京市: CN118709368A, 2024-09-27.
[2]郝群, 王晨月, 王金栋, 程雪岷, 胡摇. 一种基于弹性力学解析模型的高精度波面表征方法[P]. 北京市: CN118709401A, 2024-09-27.
[3]郝群, 胡摇, 徐喜. 一种高反射率样品动态三维测量方法及系统[P]. 北京市: CN118705992A, 2024-09-27.
[4]胡摇, 林超, 郝群. 微纳结构面形测量系统和方法[P]. 北京市: CN118687503A, 2024-09-24.
[5]郝群, 李千惠, 胡摇. 一种大气偏振模式模拟生成方法及装置[P]. 北京市: CN118690519A, 2024-09-24.
[6]郝群, 胡摇, 汪文莉, 李冠霖. 一种包含室内空气扰动的成像装置虚拟仿真方法及装置[P]. 北京市: CN118625517A, 2024-09-10.
[7]郝群, 张少腾, 阮宁娟, 苏云, 郑国宪, 杨立欣, 胡摇. 一种大口径镜面面形高精度检测方法及装置[P]. 北京市: CN118548822A, 2024-08-27.
[8]郝群, 胡摇, 董欣宇, 黄勇. 光学元件表面缺陷全场识别与定位方法及系统[P]. 北京市: CN118376620A, 2024-07-23.
[9]郝群, 董欣宇, 胡摇, 黄勇. 分析缺陷衍射环的表面缺陷纵向尺寸测量方法及系统[P]. 北京市: CN118089541A, 2024-05-28.
[10]胡摇, 李冠霖, 郝群. 剪切散斑干涉的材料近表面缺陷动态检测方法及装置[P]. 北京市: CN117993245A, 2024-05-07.
[11]郝群, 胡摇, 吕佳航, 徐英莹. 曲面微透镜阵列复杂表面形貌检测装置及方法[P]. 北京市: CN117419658A, 2024-01-19.
[12]郝群, 胡摇, 吕佳航, 赵印明. 高陡度微纳结构复杂表面形貌的数学建模方法及装置[P]. 北京市: CN117389035A, 2024-01-12.
[13]周书红, 王姗姗, 张南生, 朱秋东, 胡摇, 郝群. 一种双光源/双通道平板玻璃厚度不一致性检测装置[P]. 北京市: CN117190883A, 2023-12-08.
[14]郝群, 刘源恒, 胡摇, 周天丰, 于谦. 微透镜波前检测方法及系统[P]. 北京市: CN117091808A, 2023-11-21.
[15]石峰, 翟德德, 王哲楷, 彭星, 乔硕, 郝群, 胡摇, 王姗姗. 复杂表面复眼透镜制作方法及检测装置[P]. 湖南省: CN116840949A, 2023-10-03.
[16]姚海峰, 郝群, 王伟豪, 曹钟予, 曹杰, 程阳, 张韶辉, 胡摇, 唐鑫, 陈梦璐. 基于大气湍流信道互易性的FSO发射功率自适应系统[P]. 北京市: CN116781174A, 2023-09-19.
[17]鲁溟峰, 张天山, 李佩航, 姬晨晨, 范赛慧, 武进敏, 胡摇, 张峰, 陶然. 神经网络模型的训练方法和相位估计方法[P]. 北京市: CN116468077A, 2023-07-21.
[18]郝群, 胡摇, 王子琛. 一种镜面三维面形测量的方法及系统[P]. 北京市: CN116379959A, 2023-07-04.
[19]郝群, 胡摇, 石峰, 宋辞, 刘一鸣, 王臻, 李冠霖. 分析单帧干涉图的面形测量和缺陷定位一体化方法及系统[P]. 北京市: CN116295101A, 2023-06-23.
[20]郝群, 胡摇, 刘一鸣. 一种瑞奇康芒检测方法及系统[P]. 北京市: CN115930826A, 2023-04-07.
[21]胡摇, 刘一鸣, 郝群, 王子琛, 徐楚恒. 一种曲率半径测量方法及系统[P]. 北京市: CN115790453A, 2023-03-14.
[22]郝群, 李千惠, 胡摇, 曹杰. 前向街景与垂向天光复用的偏振成像系统及其工作方法[P]. 北京市: CN115752467A, 2023-03-07.
[23]王潇朴, 胡摇, 钟景山, 吕佳航. 一种微纳机器人定位追踪方法及装置[P]. 广东省: CN115542527A, 2022-12-30.
[24]郝群, 胡摇, 张玉. 一种同轴正入射散斑偏折术测量方法和装置[P]. 北京市: CN114674244A, 2022-06-28.
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[26]胡摇, 刘一鸣, 郝群. 基于虚拟干涉仪法的瑞奇-康芒检测方法及系统[P]. 北京市: CN113834443A, 2021-12-24.
[27]张韶辉, 刘志永, 郝群, 胡摇. 一种三维点云数据的拼接方法及装置[P]. 北京市: CN113706381A, 2021-11-26.
[28]胡摇, 李千惠, 郝群, 曹杰. 一种基于全天域大气偏振模式成像的定向装置和方法[P]. 北京市: CN113432611A, 2021-09-24.
[29]胡摇, 王臻, 张万隆, 王劭溥, 郝群. 一种液晶计算全息图的单步曝光方法及装置[P]. 北京市: CN112835263A, 2021-05-25.
[30]郝群, 胡摇, 袁诗翥, 张韶辉. 基于深度学习的单幅闭合条纹干涉图解相方法及装置[P]. 北京市: CN112556601A, 2021-03-26.
[31]郝群, 胡摇, 宁妍, 吕佳航, 刘一鸣. 一种偏振同步移相干涉测量装置和方法[P]. 北京市: CN112344878A, 2021-02-09.
[32]郝群, 胡摇, 常旭, 程雪岷. 基于高斯径向基函数的光学自由曲面表征方法[P]. 北京市: CN112130318A, 2020-12-25.
[33]郝群, 胡摇, 袁诗翥, 张韶辉. 基于深度学习的闭合条纹兼容单幅干涉图解相方法及装置[P]. 北京市: CN111928794A, 2020-11-13.
[34]郝群, 胡摇, 石峰, 宋辞, 谢凌波. 一种光学元件表面局部陡度面形误差干涉测量方法及装置[P]. 北京市: CN111895934A, 2020-11-06.
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[36]张韶辉, 郝群, 李彤, 胡摇, 范琳. 基于相位信息与空间纹理特征实现立体匹配方法及系统[P]. 北京市: CN111563952A, 2020-08-21.
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[38]王姗姗, 徐博文, 周书红, 张南生, 郝群, 胡摇. 一种离轴抛物面镜离轴量的测量装置及测量方法[P]. 北京市: CN111272083A, 2020-06-12.
[39]郝群, 胡摇, 周颋, 宁妍. 一种用于自由曲面测量的可变形镜面形设计方法及装置[P]. 北京市: CN111240010A, 2020-06-05.
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[42]郝群, 胡摇, 汪文莉, 袁诗翥. 非零干涉非球面测量回程误差去除方法及装置[P]. 北京市: CN111209689A, 2020-05-29.
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[45]张韶辉, 郝群, 王云梅, 胡摇. 基于激光散斑极限约束投影的高反射物体测量方法及系统[P]. 北京市: CN110940295A, 2020-03-31.
[46]胡摇, 王臻, 王劭溥, 张万隆, 郝群. 一种液晶计算全息图的曝光方法和装置[P]. 北京市: CN110850685A, 2020-02-28.
[47]胡摇, 袁诗翥, 郝群, 曹睿. 一种点光源三维坐标测量方法及装置[P]. 北京市: CN110823094A, 2020-02-21.
[48]郝群, 赵维谦, 胡摇, 陶鑫, 李腾飞. 结合可变形镜共焦定位的非球面误差干涉测量方法及系统[P]. 北京市: CN110763139A, 2020-02-07.
[49]胡摇, 郝群, 袁诗翥. 基于端到端卷积神经网络的相位混叠误差去除方法及装置[P]. 北京市: CN110751268A, 2020-02-04.
[50]胡摇, 沈添天, 李晓杰, 郝群, 曹杰. 一种基于三色通道融合互信息的图像导航方法[P]. 北京市: CN110751694A, 2020-02-04.
[51]郝群, 常旭, 胡摇, 宁妍, 刘洋, 周颋, 吕佳航. 基于自适应非零干涉法的光学自由曲面面形误差测量方法[P]. 北京市: CN110715619A, 2020-01-21.
[52]程雪岷, 高子琪, 张临风, 郝群, 胡摇. 在强散射条件下的傅里叶成像装置及方法[P]. 广东省: CN110703276A, 2020-01-17.
[53]郝群, 胡摇, 陶鑫, 宁悦文. 结合像散法定位的非球面参数误差干涉测量方法及系统[P]. 北京市: CN110686617A, 2020-01-14.
[54]郝群, 胡摇, 陶鑫, 宁悦文. 结合全反射角定位的非球面参数误差干涉测量方法及系统[P]. 北京市: CN110686618A, 2020-01-14.
[55]郝群, 胡摇, 叶明哲. 基于稀疏傅里叶变换的数字莫尔干涉相位实时测量方法[P]. 北京市: CN110500968A, 2019-11-26.
[56]胡摇, 郝群, 宁悦文, 陶鑫. 结合色散共焦定位的非球面参数误差干涉测量方法[P]. 北京市: CN110487205A, 2019-11-22.
[57]郝群, 陶鑫, 刘洋, 胡摇. 一种基于互相关的评价面形测量方法有效性的方法[P]. 北京市: CN110455216A, 2019-11-15.
[58]郝群, 宁妍, 胡摇, 程雪岷. 变焦稳像一体化成像系统中变形镜稳像面形的设计方法[P]. 北京市: CN110133846A, 2019-08-16.
[59]郝群, 胡摇, 曹睿, 张韶辉, 程雪岷. 合成孔径穿散射介质成像的系统和方法[P]. 北京市: CN110132901A, 2019-08-16.
[60]郝群, 张韶辉, 王影, 胡摇. 一种用于傅里叶叠层显微成像技术的图像增强方法[P]. 北京市: CN110060214A, 2019-07-26.
[61]郝群, 宁妍, 胡摇, 程雪岷. 变焦稳像一体化成像系统中变形镜变焦面形设计方法[P]. 北京市: CN109946829A, 2019-06-28.
[62]郝群, 彭烁, 张韶辉, 胡摇, 程雪岷. 基于极线约束的穿散射介质图像采集系统和方法[P]. 北京市: CN109936692A, 2019-06-25.
[63]胡摇, 付诗航, 郝群, 赵亚如, 鹿丽华. 一种一维液晶光栅全参数的测量方法[P]. 北京市: CN109827757A, 2019-05-31.
[64]郝群, 赵亚如, 胡摇, 张韶辉, 付诗航. 一种二值条纹离焦投影系统低通滤波特性测量方法[P]. 北京市: CN109579738A, 2019-04-05.
[65]郝群, 鹿丽华, 胡摇, 付诗航, 赵亚如. 一种离轴折反式部分补偿器系统及设计方法[P]. 北京市: CN109579739A, 2019-04-05.
[66]胡摇, 吕佳航, 郝群. 基于布儒斯特定律的曲面光学元件折射率测量方法和装置[P]. 北京市: CN109580182A, 2019-04-05.
[67]胡摇, 袁诗翥, 郝群. 基于时频分析和光场成像技术的点光源空间定位方法[P]. 北京市: CN109489559A, 2019-03-19.
[68]郝群, 叶明哲, 胡摇. 牛顿迭代的数字莫尔移相干涉法中频谱混叠噪声去除方法[P]. 北京市: CN109186497A, 2019-01-11.
[69]胡摇, 郝群, 赵维谦, 陶鑫, 李腾飞. 结合激光差动共焦定位的非球面参数误差干涉测量方法[P]. 北京市: CN109029291A, 2018-12-18.
[70]胡摇, 陶鑫, 郝群, 王劭溥. 基于两步载波拼接法的数字莫尔移相干涉测量方法[P]. 北京: CN108562240A, 2018-09-21.
[71]张韶辉, 郝群, 陈卓, 程雪岷, 胡摇. 一种基于数字微镜器件的光束角度快速调制装置[P]. 北京: CN108061967A, 2018-05-22.
[72]郝群, 张丽琼, 胡摇, 王劭溥, 李腾飞. 基于部分补偿法的双波长相移干涉非球面测量方法及装置[P]. 北京: CN107764203A, 2018-03-06.
[73]郝群, 宁妍, 胡摇, 张馨木. 基于空间光调制器参考面的非球面干涉测量系统及方法[P]. 北京: CN107421436A, 2017-12-01.
[74]郝群, 谭一丰, 张丽琼, 胡摇, 王劭溥. 将小波分析和低通滤波结合的数字莫尔条纹相位提取方法[P]. 北京: CN107388963A, 2017-11-24.
[75]胡摇, 朱秋东, 郝群, 王劭溥. 基于液晶计算全息图的同步移相干涉测量系统及方法[P]. 北京: CN106949853A, 2017-07-14.
[76]郝群, 谭一丰, 胡摇, 王劭溥. 一种基于非线性优化的数字莫尔条纹相位提取方法[P]. 北京: CN106931905A, 2017-07-07.
[77]王劭溥, 胡摇, 郝群. 一种基于液晶材料的计算全息图及其制作方法[P]. 北京: CN106895784A, 2017-06-27.
[78]郝群, 李腾飞, 胡摇. 基于最佳补偿位置的非球面顶点曲率半径误差测量方法[P]. 北京: CN106871819A, 2017-06-20.
[79]胡摇, 陈卓, 郝群, 蒋晓黎, 石蕊. 基于FPM的立体显微系统和配套三维面形高分重构方法[P]. 北京: CN106767534A, 2017-05-31.
[80]胡摇, 石蕊, 郝群, 陈卓, 蒋晓黎. 一种大倾角微纳结构表面三维形貌测量的辅助装置和方法[P]. 北京: CN106247976A, 2016-12-21.
[81]郝群, 王靖娴, 朱秋东, 胡摇. 用于检测凸非球面面形误差的折反式部分补偿器及设计方法[P]. 北京: CN105466351A, 2016-04-06.
[82]胡摇, 王劭溥, 郝群. 一种基于可变形镜的准万能补偿镜及设计方法[P]. 北京: CN105352451A, 2016-02-24.
[83]胡摇, 郝群. 二维散斑数字相关技术的光学镜面变形测量装置和方法[P]. 北京: CN105300307A, 2016-02-03.
[84]郝群, 宋勇, 胡摇, 王子寒. 一种基于CMOS图像传感器的自适应分辨率实现方法[P]. 北京: CN104125419A, 2014-10-29.
[85]郝群, 李恒, 程学岷, 胡摇, 宋勇. 基于双液体透镜的快速变焦距装置[P]. 北京: CN103901510A, 2014-07-02.
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[87]郝群, 朱秋东, 汤磊, 胡摇. 一种主被动结合的移相干涉波面测量方法[P]. 北京: CN101639383, 2010-02-03.
[88]郝群, 朱秋东, 胡摇, 汤磊. 一种在干涉图外圈开辟环形光强监测区的光强修正方法[P]. 北京: CN101482394, 2009-07-15.
发明授权:
[1]姚海峰, 郝群, 王伟豪, 曹钟予, 曹杰, 程阳, 张韶辉, 胡摇, 唐鑫, 陈梦璐. 基于大气湍流信道互易性的FSO发射功率自适应系统[P]. 浙江省: CN116781174B, 2024-09-03.
[2]胡摇, 王臻, 张万隆, 王劭溥, 郝群. 一种液晶计算全息图的单步曝光方法及装置[P]. 北京市: CN112835263B, 2024-05-24.
[3]张韶辉, 郝群, 王影, 胡摇. 一种用于傅里叶叠层显微成像技术的光强校正方法[P]. 北京市: CN111062889B, 2023-10-24.
[4]郝群, 常旭, 胡摇, 程雪岷. 基于径向基函数的可变形反射镜面形控制方法及装置[P]. 北京市: CN111340184B, 2023-06-02.
[5]王潇朴, 胡摇, 钟景山, 吕佳航. 一种微纳机器人定位追踪方法及装置[P]. 广东省: CN115542527B, 2023-06-02.
[6]胡摇, 李千惠, 郝群, 曹杰. 一种基于全天域大气偏振模式成像的定向装置和方法[P]. 北京市: CN113432611B, 2023-04-28.
[7]胡摇, 郝群, 韩天爽, 徐喜. 基于散斑的复合材料三维形貌及缺陷综合测量系统和方法[P]. 北京市: CN114485470B, 2023-04-28.
[8]郝群, 胡摇, 张玉. 一种同轴正入射散斑偏折术测量方法和装置[P]. 北京市: CN114674244B, 2023-04-18.
[9]张韶辉, 郝群, 李彤, 胡摇, 范琳. 基于相位信息与空间纹理特征实现立体匹配方法及系统[P]. 北京市: CN111563952B, 2023-03-14.
[10]胡摇, 郝群, 袁诗翥. 基于端到端卷积神经网络的相位混叠误差去除方法及装置[P]. 北京市: CN110751268B, 2022-07-26.
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[11]张韶辉, 胡摇, 曹睿, 程雪岷, 郝群. 光场成像原理及应用技术[J]. 兵器装备工程学报, 2020, 41 (02): 178-186.
[12]叶明哲, 王劭溥, 胡摇*, 郝群. 大梯度相位单幅干涉图的解相方法[J]. 中国激光, 2019, 46 (05): 364-372.
[13]鹿丽华, 胡摇*, 王劭溥, 郝群, 李林. 数字莫尔移相干涉仪误差多点标定与修正研究[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39 (10): 77-84.
[14]陈卓, 胡摇, 蒋晓黎, 李腾飞, 郝群. 微结构形貌的光场显微三维重构分辨率增强技术[J]. 光学技术, 2018, 44 (04): 385-390.
[15]郝群, 宁妍, 胡摇. 基于干涉法的非球面测量技术[J]. 计测技术, 2018, 38 (01): 1-8.
[16]张丽琼, 王劭溥, 胡摇, 郝群. 部分补偿数字莫尔移相干涉的回程误差消除[J]. 红外与激光工程, 2018, 47 (01): 230-237.
[17]马建荣, 郝群, 朱秋东, 胡摇. 逆向哈特曼面形测量法中最佳针孔直径确定[J]. 计量学报, 2014, 35 (01): 39-43.
[18]胡摇*, 王逍, 朱启华. 三类构型激光脉冲压缩器光栅拼接误差容限比较[J]. 物理学报, 2011, 60 (12): 234-240.
[19]王明, 郝群*, 朱秋东, 胡摇. 时频域双重分析法抗干扰移相干涉术[J]. 光学学报, 2011, 31 (11): 146-150.
[20]孟晓辰, 郝群*, 朱秋东, 胡摇. 干涉条纹空间频率对数字叠栅移相干涉测量精度的影响[J]. 中国激光, 2011, 38 (10): 204-209.
[21]孟晓辰, 郝群*, 朱秋东, 胡摇. CCD像元尺寸对移相干涉术相位测量精度的影响[J]. 北京理工大学学报, 2011, 31 (09): 1071-1074.
[22]孟晓辰, 郝群*, 朱秋东, 胡摇. 基于Zemax的部分补偿透镜的优化设计[J]. 光学学报, 2011, 31 (06): 222-228.
[23]程序, 郝群, 宋勇, 胡摇, 张凯. 一种基于类间方差的地平线检测算法[J]. 航空学报, 2010, 31 (10): 2056-2061.
[24]刘少鹏, 郝群, 宋勇, 胡摇. 基于区域分维和非采样Contourlet变换的图像融合算法[J]. 光子学报, 2010, 39 (08): 1388-1393.
[25]程序, 郝群, 宋勇, 胡摇, 张凯. 基于直线模型的微型飞行器姿态角计算[J]. 北京理工大学学报, 2010, 30 (07): 798-802.
[26]刘少鹏, 郝群, 宋勇, 胡摇. 基于WNMF和区域分维的图像融合算法[J]. 仪器仪表学报, 2010, 31 (06): 1310-1315.
会议论文:
[1]Chang, Xu; Lu, Lihua; Hu, Yao; Hao, Qun。Off-axis catadioptric partial compensator design for interferometric measurement of optical freeform surface.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optoelectronic Measurement Technology and Systems, 2019-10-26 To 2019-10-28.
[2]Hu, Yao; Sun, Xueyin; Wang, Shaopu; Ye, Mingzhe; Hao, Qun.Study on non-phase-shifting phase retrieval methods for interferogram with large phase gradient.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optoelectronic Measurement Technology and Systems, 2019-10-26 To 2019-10-28.
[3]Gao, Ziqi; Cheng, Xuemin; Zhang, Linfeng; Hao, Qun; Hu, Yao.High-quality imaging through scattering media with single-pixel photodetection.International Conference on Optical Instruments and Technology - Optoelectronic Imaging/Spectroscopy and Signal Processing Technology, 2019-10-26 To 2019-10-28.
[4]Yuan, Shizhu; Hu, Yao; Cao, Rui; Xu, Chengqiang; Hao, Qun; Cheng, Xuemin.3D localization of point source based on light field imaging and deep learning.International Conference on Optical Instruments and Technology - Optoelectronic Imaging/Spectroscopy and Signal Processing Technology, 2019-10-26 To 2019-10-28.
[5]Cao, Rui; Hao, Qun; Hu, Yao; Zhang, Shaohui; Cheng, Xuemin; Han, Shaokun.Research on memory effects and recovery algorithm in imaging through scattering layers via speckle correlations.International Conference on Optical Instruments and Technology - Optoelectronic Imaging/Spectroscopy and Signal Processing Technology, 2019-10-26 To 2019-10-28.
[6]Hao, Qun; Ning, Yan; Hu, Yao*.Applications of wavefront modulation devices in aspheric and freeform measurement.10th International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI), 2018-08-08 To 2018-08-10.
[7]Zhang, Shaohui; Hu, Yao; Wang, Ying; Cheng, Xuemin; Hao, Qun*.Theoretical analysis of diffraction imaging in Fourier ptychography microscopy.Conference on Computational Imaging IV, 2019-04-14 To 2019-04-15.
[8]Hao Qun; Wang Shaopu; Hu Yao*.Non-null compensator design method in digital Moire interferometry for freeform surface measurement.8th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technology (AOMATT) - Optical Test, Measurement Technology, and Equipment, 2016-04-26 to 2016-04-29.
[9]Yao Hu*; Haibo Gao; Shizhu Yuan; Rui Shi.3D Profile Measurement of Micro-Structured Array with Light Field Microscope.Photoelectronic Technology Committee Conferences, 2015-06 to 2015-07.
[10]Yao Hu*; Michael Chen; Li-Hao Yeh; Dilworth Parkinson; Aamod Shanker; Alastair MacDowell; Laura Waller.X-ray Phase Imaging and Computed Tomography with Sandpaper Analyzer.2015 OSA Imaging and Applied Optics Congress: Computational Optical Sensing and Imaging , 2015-06-07 to 2015-06-11.
[11]Wang Xiang; Zhang Li; Hu Yao*.Research on key technologies of high repetition rate optical frequency comb.International Seminar on Photonics, Optics, and its Applications (ISPhOA), 2014-10-14 To 2014-10-15.
[12]Hu, Yao*; Hao, Qun; Huang, Yifan; Zhou, Ya.Let's go to the exhibition - Extracurricular practice in optoelectronic instrument design course.Conference on Education and Training in Optics and Photonics (ETOP), 2015 to 2015-07-02.
[13]Haibo Gao; Yao Hu*; Chunshi Fan; Li Zhang.Liquid level sensing based on laser differential confocal detectors.International Seminar on Photonics, Optics, and its Applications (ISPhOA), 2014-10-14 to 2014-10-15.
[14]Xiang Wang; Yao Hu*; Li Zhang.Research on key technologies of high repetition rate optical frequency comb.International Seminar on Photonics, Optics, and its Applications (ISPhOA), 2014-10-14 to 2014-10-15.
[15]Hu Yao*; Wang Xiang.Design of optical frequency comb for sky survey astronomical spectrograph calibration.International Conference on Optical Instrument and Technology 2013, China, 2013-11-01 to 2013-11-03.
[16]Hu Yao; Hao Qun*; Zhang Fanghua; Tian Yuhan.Experimental research on anti-vibration interferometry based on time-frequency domain analysis.6th International Symposium on Precision Mechanical Measurement, China, 2013-08-08 to 2013-08-10.
[17]Hu Yao*; Wang Nanfen.Orthogonality measurement of cross-grating based on image processing of multi-order diffraction patterns.International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments 2013, Germany, 2013-07-01 to 2013-07-05.
[18]Hu, Yao; Zhou, Ya; Dong, Liquan; Liu, Ming; Zhao, Yuejin; Hao, Qun.Aptitude digging education in project-based course.43rd IEEE Annual Frontiers in Education Conference, FIE 2013, 2013 to 2013-10-26.
[19]Zhou, Ya; Hu, Yao; Dong, Liquan; Liu, Ming; Zhao, Yuejin; Hao, Qun.Let's do it OR deal with it: Teamwork in project-based learning.43rd IEEE Annual Frontiers in Education Conference, FIE 2013, 2013 to 2013-10-26.
[20]Hu Yao*.Planar alignment sensor based on Rayleigh interference in two wavelengths.2012 Photonics Asia, China,Beijing, 2012-11-05 to 2012-11-07.
[21]Hu Yao*; Wang Wei.Lateral shearing interferometry applied for phase measurement in wavefront coherent synthesis.6th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies: Optical System Technologies for Manufacturing and Testing , China,Fujian,Xiamen, 2012-04-25 to 2012-04-29.
[22]Zhou, Ya; Hu, Yao; Dong, Liquan; Zhao, Yuejin; Song, Yong; Hao, Qun.Optoelectronic instrument experiments course: A trial of project-based learning.2012 7th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2012, 2012 to 2012-07-17.
[23]Zhang, Fanghua; Hao, Qun; Hu, Yao; Zhu, Qiudong.Research on the key parameters influencing the anti-vibration capability of time-frequency-domain interferometer.Optical Design and Testing V, China,Beijing, 2012 to 2012-11-07.
[24]Hu, Yao*; Wang, Shanshan.Design of dispersed Rayleigh interferometer for grating mosaic in laser pulse compressors.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optoelectronic Measurement Technology and Systems, China,Beijing, 2011-11-06 to 2011-11-09.
[25]Hu Yao*.6-axis alignment based on analysis of far-field patterns diffracted from cross grating pair.10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments (ISMTII 2011), South Korea, 2011-06-29 to 2011-07-02.
[26]Wang, Jingye*; Hao, Qun; Song, Yong; Hu, Yao.Novel MOEMS-based beam steering method.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optical Systems and Modern Optoelectronic Instruments, China, 2011-11-06 to 2011-11-09.
[27]Meng Xiaochen*; Hao Qun; Zhu QiuDong; Hu Yao.Discussion of Spatial Spectral Characteristic of Fourier Transform Method for Interfernce Fringe Analysis.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optoelectronic Measurement Technology and Systems, China, 2011-11-06 to 2011-11-09.
[28]Ma, Jian-rong*; Hao, Qun; Zhu, Qiu-dong; Hu, Yao.Inverse Hartmann Surface Form Measurement Based on Spherical Coordinates.International Conference on Optical Instruments and Technology (OIT) - Optoelectronic Measurement Technology and Systems, China, 2011-11-06 to 2011-11-09.
[29]Ma, Jian-rong; Hao, Qun*; Zhu, Qiu-dong; Hu, Yao; Cheng, Xu.Measurement of Optical Glass Refractive Index Free from Effect of Environmental Temperature.6th International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation, China, 2010-08-08 to 2010-08-11.
[30]Xie, Feng*; Hao, Qun; Zhu, Qiudong; Tang, Lei; Hu, Yao.Compensation Ability Evaluation of Part-Compensation Lens based on Slope Asphericity.Conference on Optical Design and Testing IV, China, 2010-10-18 to 2010-10-20.
[31]Xie, Feng*; Hao, Qun; Zhu, Qiudong; Tang, Lei; Hu, Yao.A Best-Fit Sphere Definition Capable of Reducing Dynamic Range in Aspheric Surface Testing.Conference on Optical Design and Testing IV, China, 2010-10-18 to 2010-10-20.
[32]Cheng, Xu; Hao, Qun; Song, Yong; Hu, Yao.A Vision Navigation Algorithm for MAVs Attitude Estimation Based on Radon Transformation.2nd International Congress on Image and Signal Processing, China, 2009-10-17 to 2009-10-19.
[33]周雅, 董立泉, 胡摇, 赵跃进, 郝群 & 宋勇. (2010). 自主创新实验课程的研究与探索. (eds.) 中国光学学会2010年光学大会论文集 (pp.3937-3942).
[34]胡摇*. (2010). 基于横向剪切干涉的光栅拼接实验研究. (eds.) 第十三届全国光学测试学术讨论会论文(摘要集) (pp.146).
荣誉奖励:
1、2008年获得“仪器仪表学会金国藩青年学子奖学金”。
2、2011年获得北京理工大学优秀青年教师资助。
3、2023年6月,高等学校科学研究优秀成果奖(教育部),技术发明二等奖,复杂光学自由曲面精密高效加工,排名第4。
4、2022年11月,吉林省科学技术进步奖一等奖,高精度光栅位移测量技术及应用,排名第7。
5、2021年11月,中国机械工业科学技术奖技术发明奖二等奖,玻璃微纳结构模压成形技术及应用,排名第3。
6、2020年12月,中国仪器仪表学会科技发明一等奖,虚-实融合瞬态干涉复杂表面精密测量技术及应用,排名第2。
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