一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统

    公开(公告)号:CN114993211B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210660892.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,真空机构包括连管和连套,连管的内部与防风防尘隔音罩的内部贯穿连通,连管的外部设置有密封组件,连管的外表面与连套的内壁螺纹连接,连套的内部贯穿连通有单向阀管,连管的内部设置有风机,连管的内壁固定连接有支板,风机的外表面与支板的外表面固定连接,本发明涉及夹角测量仪的标定技术领域。该倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,将整个系统置于防风防尘隔音罩壳中,并通过抽气使得内部真空,隔绝了外界光、灰尘、热源和声音的大部分影响,这两个设备保证了整个标定系统给出的结果更加准确,解决了现有标定方法成本高,架设困难,且标定范围和精度受到了限制的问题。

    一种基于双边沿滤波的光纤光栅信号高速测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118329090A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410483299.4

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅解调技术领域,提供了一种基于双边沿滤波的光纤光栅信号高速测量方法及系统,所述方法包括:在光纤光栅的第一端口输入第一预设波长的第一光信号,在光纤光栅的第二端口输入第二预设波长的第二光信号,并采集光纤光栅的第一端口输出的第一光强信号和第二端口输出的第二光强信号,基于所述第一光强信号和所述第二光强信号计算光纤光栅的特征参数,根据光纤光栅的特征参数曲线计算光纤光栅的中心波长。本发明在对光纤光栅的中心波长进行正式测量阶段不需要调节输入光纤光栅的光信号的波长,简化了测量流程,且测量结果的处理流程简单,无需处理大量的光谱数据,提高了测量速度。

    一种基于混合注意力机制的飞机起落架载荷智能计算方法

    公开(公告)号:CN118278099A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410311917.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本申请涉及飞机载荷预测领域,公开了一种基于混合注意力机制的飞机起落架载荷智能计算方法,包括以下步骤:S1、采集飞机起落架的光纤光栅应变测量值;S2、使用寻峰算法和滑动窗口方法对光谱数据进行预处理;S3、对预处理后的光谱数据和载荷标签值进行最大最小归一化处理;S4、使用混合注意力机制的CNN‑1D‑Transformer网络模型对归一化后的数据进行特征提取和载荷预测。本发明提出的混合注意力机制的CNN‑1D‑Transformer模型能够有效地提取和整合局部和全局特征,从而在X、Y、Z三个方向上提供高精度的载荷预测。这种集成局部和全局模态的混合特征学习框架,相比传统方法,能够更好地模拟载荷场景的复杂性,有效提升了起落架多向载荷预测的性能。

    一种热电冷却器性能的评估方法
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117740424A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311799035.1

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种热电冷却器性能的评估方法,包括:在热电冷却器的第一端布置第一热沉,在热电冷却器的第二端布置第二热沉;在热电冷却器制冷或者制热时,计算热电冷却器的第一端的温度和热电冷却器的第二端的温度;利用热电冷却器的第一端的温度和热电冷却器的第二端的温度,计算热电冷却器制冷或者制热时的工作效率;由热电冷却器制冷或者制热时的工作效率评估热电冷却器性能。本发明在热电冷却器的第一端布置第一热沉,在热电冷却器的第二端布置第二热沉,以工作电流、热沉热阻以及环境温度等多变量,对热电冷却器性能全面评估,极大地提高了评估的准确性。

    一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置

    公开(公告)号:CN117215000A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311027160.0

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。

    一种微型化三轴光纤光栅振动传感器

    公开(公告)号:CN117191180A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311029156.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种微型化三轴光纤光栅振动传感器包括第一振动组件、第二振动组件和第三振动组件;第一振动组件包括第一固定支座、第一质量块;第二振动组件包括第二固定支座、第二质量块;第三振动组件包括第三固定支座、第三质量块;第一质量块与第三固定支座之间形成第一间隙,第二质量块与第一固定支座之间形成第二间隙,第三质量块与第二固定支座之间形成第三间隙;第一质量块与第三固定支座上安装第一光纤,第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二质量块与第一固定支座上安装第二光纤,第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三质量块与第二固定支座上安装第三光纤,第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明具有结构尺寸小,测量三个轴向振动的优点。

    一种用于水污染检测的光纤拉曼探针

    公开(公告)号:CN112710647B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202011411630.X

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于水污染检测的光纤拉曼探针,光纤拉曼探针主要有激发光纤、收集光纤、聚焦镜头、拉曼增强基底反射镜组成。激发光通过探针激发光纤,激发在拉曼增强基底反射镜上的水溶液,所激发的拉曼信息由收集光纤收集,送入拉曼光谱仪进行分析。在探针前端,设计聚焦镜头提高激发和收集效率,增加滤光片组,降低拉曼光谱信号信噪比。探针主要通过拉曼增强基底反射镜的设计,大幅度提高水污染中物质指标的拉曼光谱,实现拉曼光谱的定性与定量分析。

    卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法

    公开(公告)号:CN115060227B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210670873.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法,包括以下步骤:步骤一,将三台夹角测量仪及其反射镜布置与卫星框架上相应位置;步骤二,调整夹角测量仪的位置,使得夹角测量仪与对应反射镜面垂直,此时,称为“零位”;步骤三,当空间环境发生变化时,卫星视轴指向发生微小的空间三轴角度偏移;步骤四,获得三台夹角测量仪上传感器像面上的像点坐标,算得对应反射镜面的俯仰,偏摆角度偏转量。步骤五,将三台夹角测量仪测得的角度偏转量用算法算得卫星在轨视轴指向的空间三轴角度偏移。本发明能实现在轨的卫星视轴指向高精度测量,具有兼容多次测量、计算快捷、测量精度高等优点。

    一种用于UR机器人与软体操作器结合的转换器

    公开(公告)号:CN112754659B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202011456493.1

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于UR机器人与软体操作器结合的转换器设计。转换器安装在UR机器人末端。其结构主要包括:气动装置进气口、软体操作器通道和UR机器人转接板。气动装置进气口设置在转换器侧面,方便3条通气管道进入从而于软体操作器底部相连进而控制软体操作器的拉伸、弯曲和扭转。软体操作器通道用来放置软体操作器的底部并在周围用4个等距螺丝固定。UR机器人转接板即固定在UR机器人末端与其相连。这三个部分共同组成了转换器。该转换器体积小、重量轻、便于拆卸,与软体操作器完全契合。

    卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法

    公开(公告)号:CN115060227A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210670873.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供卫星在轨视轴指向变化高精度测量的组合夹角测量方法,包括以下步骤:步骤一,将三台夹角测量仪及其反射镜布置与卫星框架上相应位置;步骤二,调整夹角测量仪的位置,使得夹角测量仪与对应反射镜面垂直,此时,称为“零位”;步骤三,当空间环境发生变化时,卫星视轴指向发生微小的空间三轴角度偏移;步骤四,获得三台夹角测量仪上传感器像面上的像点坐标,算得对应反射镜面的俯仰,偏摆角度偏转量。步骤五,将三台夹角测量仪测得的角度偏转量用算法算得卫星在轨视轴指向的空间三轴角度偏移。本发明能实现在轨的卫星视轴指向高精度测量,具有兼容多次测量、计算快捷、测量精度高等优点。

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