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公开(公告)号:CN109323690B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811290655.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种保偏全互易双向光载微波谐振系统及其检测角速度的方法。该系统在同一个谐振腔结构中产生顺逆双向的高稳定度光载微波,用于测量载体旋转角速度。采用全互易的环形腔谐振结构,实现全互易的双向光谐振系统;采用偏振态分离技术实现光信号的双波长分离,并采用垂直的偏振态在敏感环内相向传输,提高敏感环检测能力;采用相位跟踪结构,通过再生锁模技术实现双向光载微波谐振;采用腔长控制技术将一个方向的微波振荡频率锁定到高稳定度标准时间参考源上,稳定了光谐振腔的相对腔长稳定。以上关键技术极大地提高了由萨格纳克效应引起的双向振荡差频信号的信噪比。本发明系统及方法具有实用性强、测量精度高等特点。
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公开(公告)号:CN110595529B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910827924.1
申请日:2019-09-03
Applicant: 浙江大学
IPC: G01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种强背景噪声下微弱周期信号的快速检测方法,该方法通过采集原始信号;将原始信号进行模数转换;预估原始信号信噪比从而确定微弱周期信号敏感的数据位宽;截取保留信号数据敏感的低位而去除高位;进行进一步处理检测出微弱周期信号。本发明解决了微弱周期信号淹没在强背景噪声中而难以有效检测的问题,在不损失微弱周期信号检测准确度的前提下,将强背景噪声占主导的数据高位舍弃,从而提升了被测信号的信噪比,降低了微弱周期信号的检测难度,提高了微弱周期信号的检测效率。
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公开(公告)号:CN109932048B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910195084.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于差动结构的干涉型光纤水听器探头,采用三层薄壁筒套叠中空自由溢水式结构,自内向外分别为内光纤环支撑薄壁筒、外光纤环支撑薄壁筒以及保护外壳。内光纤环支撑薄壁筒以及保护外壳上打有通声孔,保证透声性能。外光纤环支撑薄壁筒上打有通气孔,使内外光纤环之间形成空气腔;基于空气腔设计了静水压自平衡系统;内外光纤环感受水声而产生的形变方向相反,且位于水听器干涉仪不同臂,形成推挽式差动结构。本发明具有声压相位灵敏度高、灵敏度不随水声变化等特点。
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公开(公告)号:CN108833243B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810577843.6
申请日:2018-06-07
Applicant: 浙江大学
IPC: H04L12/40 , H04B10/27 , H04B10/272 , H04B10/278
Abstract: 本发明公开了一种基于无源光总线技术的高速光数据总线,可实现通信网络的高速高可靠通信。该数据总线结构的核心在于基于光纤分束器和合束器的高速可靠光总线网络架构,其中高速高效的光纤合束器与光纤分束器是总线结构的基础,通过低延时介质访问协议和网络通讯安全可靠传输技术可提高系统传输的速率和可靠性。该高速数据总线具有光纤高速率、大吞吐量、低延时、电磁兼容性性好、重量轻的优点,也有无源总线技术结构简单、成本低、可靠性好的优点,以及新型介质访问控制协议实时性好、可重构的优点。
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公开(公告)号:CN110345194A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910575026.1
申请日:2019-06-28
Applicant: 浙江大学
IPC: F16F15/02
Abstract: 本发明公开了一种二级罗伯茨悬吊水平减振系统,该系统由第一级罗伯茨水平减振机构、第二级罗伯茨水平减振机构、减振平台依次通过悬吊绳串联而成;由于一级罗伯茨水平减振机构在水平方向上的隔振效果等效为一个复摆,该二级罗伯茨悬吊水平减振系统可以等效于将两个复摆串联起来,形成复合摆,可以有效提高水平隔振效果。相对于传统的罗伯茨水平减振机构,本发明能在不增大悬吊水平减振系统占用空间的同时,通过分别对两级罗伯茨机构进行设计,使其串联在一起,能够明显改悬吊水平减振系统的水平减振性能。本发明系统具有实用性强、占用空间小、水平减振效果好等特点。
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公开(公告)号:CN110164410A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910301108.7
申请日:2019-04-15
Applicant: 浙江大学
IPC: G10K11/162 , F16F15/08
Abstract: 本发明公开了一种悬吊定长钢丝绳隔声隔振装置。下钢板与上钢板的形状类似于具有大小端的喇叭口状,上钢板的小端和下钢板的小端分别经各自的连接点连接到钢丝绳上,上钢板的大端和下钢板的大端相对且通过传递钢柱连接,上钢板和下钢板相对的端面上均布置有多个锥体,弹性填充物无缝嵌装在多个锥体的缝隙中,使得弹性填充物压紧上钢板和下钢板,上钢板和下钢板之间在弹性填充物的压紧作用下对上钢板和下钢板产生向外扩张的力。
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公开(公告)号:CN106918720B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710230004.2
申请日:2017-04-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/08
Abstract: 本发明公开了一种细丝约束型加速度传感器,所述细丝约束型加速度传感器包括表头和信号处理电路,其中,所述表头包括壳体、磁回路、检测质量块、位置检测装置、约束细丝;所述检测质量块悬置于壳体中,两者之间通过约束细丝相互张紧连接,磁回路设置于壳体内,检测质量块在磁回路的作用下沿加速度敏感轴方向运动,检测质量块与位置检测装置均与信号处理电路相连,信号处理电路给检测质量块施加电流,位置检测装置用于检测检测质量块在其平衡点处的偏移。本发明使用高强度细丝约束检测质量块运动自由度,克服了传统约束方式振动模态复杂的缺点,有利于提升加速度传感器测量精度。
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公开(公告)号:CN109323690A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811290655.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种保偏全互易双向光载微波谐振系统及其检测角速度的方法。该系统在同一个谐振腔结构中产生顺逆双向的高稳定度光载微波,用于测量载体旋转角速度。采用全互易的环形腔谐振结构,实现全互易的双向光谐振系统;采用偏振态分离技术实现光信号的双波长分离,并采用垂直的偏振态在敏感环内相向传输,提高敏感环检测能力;采用相位跟踪结构,通过再生锁模技术实现双向光载微波谐振;采用腔长控制技术将一个方向的微波振荡频率锁定到高稳定度标准时间参考源上,稳定了光谐振腔的相对腔长稳定。以上关键技术极大地提高了由萨格纳克效应引起的双向振荡差频信号的信噪比。本发明系统及方法具有实用性强、测量精度高等特点。
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公开(公告)号:CN107796418A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710907183.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 本发明公开一种超静电磁和振动环境模拟装置,包括消声电磁屏蔽室1、被动电磁阻尼器2和空气弹簧3,其中消声电磁屏蔽室1是由电磁屏蔽房11、气隙12、消声室框架13、消声室地板14、第一消声层15、第二消声层16、地网17组成,消声电磁屏蔽室1是由电磁屏蔽房11内套消声室结构组成,被动电磁阻尼器2主要用于消耗所模拟环境振动时产生的能量,将其转变为热能,以起到减振作用,空气弹簧3用于隔离地面传递的振动,以此组合方法形成一种隔振、隔声、隔电磁的超静模拟环境。该模拟实验室能够抑制微振动,电磁干扰低,可满足开展高精度的惯性传感器或相关传感器试验的要求。
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公开(公告)号:CN107747945A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710907180.5
申请日:2017-09-29
Applicant: 浙江大学
IPC: G01C21/20
Abstract: 本发明公开一种悬吊平台的姿态角检测装置,其包括固定在实验平台下面的两个垂直放置的光学自准直仪,两个光学自准直仪还分别与实验室完全中的通光孔、大楼墙上的反射镜正对设置,两个光学自准直仪发射光束并实时接收经通光孔和反射镜的反射光束,并通过通信上位机根据两个光学自准直仪检测的两组反射光斑位置与入射光斑位置的相对移动,检测分析两个光学自准直仪的姿态角变化,间接反映悬吊实验平台的航向、俯仰和横滚角姿态变化。该悬吊实验平台的姿态角检测装置检测精度高,实时性好,检测结构简单。
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