基于时域扫描的全光纤双向锁模飞秒激光测距装置及方法

    公开(公告)号:CN108181627B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201810017962.6

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于时域扫描的全光纤双向锁模飞秒激光测距装置及方法,属于激光测距领域。光源发出的正向脉冲通过迈克尔逊干涉单元分成一束参考光脉冲和一束测量光脉冲;光源发出的反向脉冲通过脉冲扫描单元扫描迈克尔逊干涉单元发出的参考光脉冲和测量光脉冲,产生测距信号;数据采集与处理装置根据测距信号和频率计数器测得的重频值即能够得到待测距离值。相比于双光梳测距装置,该装置使用一台产生双向脉冲的激光器代替双光梳,并且不需要调整重复频率,测量结构得到优化,大大减少了测量辅助设备,缩小了测距装置体积,节省了成本,提高了稳定性。

    一种任意波形的光频调制装置及方法

    公开(公告)号:CN110849466B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201911186953.0

    申请日:2019-11-27

    Inventor: 梁志国 朱振宇

    Abstract: 本发明公开的一种光频调制式激励装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明主要由激光测振仪、第一λ/2波片、第二λ/2波片、第三λ/2波片、第一偏振分光镜、第二偏振分光镜、第三偏振分光镜、第一透镜、第二透镜、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜、第一声光调制器、第二声光调制器、FM信号源、任意波发生器、正弦信号源组成。本发明用光频调制方式产生模拟振动的任意波形激励,并能够作为激光测振仪特性测评的激励源,避免振动台等机械运动的技术参数无法完全覆盖测振仪量程的问题,提高激励源的稳定性,实现标准激光测振仪计量溯源。本发明具有更快的上升时间,更宽的频率范围,更大的振幅范围,更复杂多变的波形特征。

    一种基于激波管的阶跃加速度校准装置

    公开(公告)号:CN112415228A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011296597.0

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开的一种基于激波管的阶跃加速度校准装置,属于计量测试领域。本发明包括激波管激励装置、加速度计安装缸体、加速度计安装活塞、激光测速仪、加速度计、数据采集卡,还包括数据采集计算机。本发明使用激波管产生的压力激波对加速度计进行激励,压力激波作用于激波管端面的气缸装置,推动安装于气缸活塞上的加速度计向前运动,获得加速度计的测量输出;同时布置于加速度计端面另一侧的激光测速仪获得加速度计运动的标准加速度信号,通过对比两路信号实现加速度计校准,能够用于高频响加速度计的冲击校准,有效激励。本发明加速度幅值由调节破膜压力调节,产生的加速度幅值可控,准确度在1%以内。

    一种高频应变激励方法及装置

    公开(公告)号:CN112271951A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011099747.9

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开的一种高频应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明采用共轴式预应力可控的振动激励方式,使用共轴的双压电叠堆进行串联,第一压电叠堆使用直流电压驱动,用于产生和控制两个压电叠堆的预应力,第二压电叠堆使用正弦电压波形驱动,用于产生正弦振动信号波形。第一压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体;第二压电叠堆为由中间有圆形通孔的矩形片状压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的四棱柱体。本发明以共轴的双压电叠堆产生高频振动激励,将压电叠堆作为电磁弹性体,产生高频正弦应变,以此来激励电阻应变片,获得高频正弦应变激励量值,实现高质量高频应变激励。

    一种动态应变激励方法及装置

    公开(公告)号:CN112197692A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011093796.1

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开的一种动态应变激励方法及装置,属于应变计量技术领域。本发明使用压电叠堆结合T形梁方式给超磁致伸缩材料棒施加量值可控的预应力,以电磁铁方式为超磁致伸缩材料棒施加交变磁场,驱动超磁致伸缩材料棒产生伸缩运动,从而在超磁致伸缩材料棒侧壁产生动态应变波形,用于给电阻应变片提供高质量的动态应变激励;本发明使用压电叠堆结合超磁致伸缩棒的工作方式,以超磁致伸缩棒产生正弦波形变化的动态应变激励,利用其电磁弹性效应,在其侧面获得动态应变,以压电叠堆通过杠杆原理产生预应力值,以闭环负反馈方式进行精确的量值调控,从而实现超磁致伸缩棒产生动态应变波形激励时预应力的加载和精确控制。

    一种轴定式预应力可控的振动激励方法与装置

    公开(公告)号:CN112113732A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011093643.7

    申请日:2020-10-14

    Inventor: 梁志国

    Abstract: 本发明公开的一种轴定式预应力可控的振动激励方法及装置,属于振动计量技术领域。本发明采用共轴式预应力可控的振动激励方式,第一压电叠堆为由圆环片形压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的圆柱体,利用压电效应产生正弦规律的伸缩运动,推动激振台面产生正弦规律的振动;第二压电叠堆为由圆环片形压电陶瓷片及电极堆叠而成的中间有轴孔的圆柱体,利用压电效应产生的伸缩运动,为第一压电叠堆产生量值可控的预应力。本发明以两个压电叠堆共同作用的带螺纹的轴作为弹性体产生的伸缩,产生轴定式预应力可控的振动激励波形,实现高质量振动激励。本发明能够避免由于预应力的变化和不准等造成的拉压载荷能力不均衡问题,以及避免由此带来的振动波形质量不高的问题。

    一种高温脉冲动态应变校准装置

    公开(公告)号:CN111551463A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010573526.4

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明公开的一种高温脉冲动态应变校准装置,属于应变计量测试技术领域。本发明主要由动态应变激励系统、高温环境试验系统、被校应变测量系统、激光测量系统和底座支架组成。本发明通过将受压缩气体推动加速的弹体高速撞击入射杆产生脉冲应变作为动态应变激励源,即使用一种基于双Hopkinson分离杆冲击模式产生脉冲应变,能够实现较大量程范围和持续时间的脉冲应变。本发明通过采用激光多普勒测量系统测得的应变值作为标准值,同时结合高温环境试验系统,采取局部半封闭加热方案,实现在高温下的应变动态校准。本发明将应变计量校准由静态特性拓展到动态特性,且能够同时实现常温和高温环境下的应变动态校准。

    一种激光测振校准用大触发延迟的量子化测量方法

    公开(公告)号:CN106153177B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610724475.4

    申请日:2016-08-25

    Inventor: 梁志国 朱振宇

    Abstract: 本发明涉及一种激光测振校准用大触发延迟的量子化测量方法,属于无线电计量测试技术领域。利用相同延迟时间差所对应的正弦信号相位差与正弦信号频率成正比,且相位同时具有周期性的量子化特征,使用互相为质数规律的3个不同频率正弦波形作为触发激励信号,利用固定触发延迟τ在不同频率fk下的相位差φk具有在基础相位差基础上以2π为间隔跳动的量子化特征且理论上不同相频点(fk,φk)在同一直线上来判定量子化整数,再使用这些正弦激励信号周期(频率fk)和相位差φk来测量τ,激光测振仪的延迟可进一步通过数字示波器大触发延迟测量功能来读取。本发明无需硬件延迟器件,可实现对任意选定的大触发延迟进行精确测量和校准。

    非均匀采样正弦波形失真度的确定方法

    公开(公告)号:CN108414001A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201711101376.1

    申请日:2017-11-09

    Inventor: 梁志国

    Abstract: 本发明属于无线电计量测试技术领域,涉及一种非均匀采样正弦波形失真度的确定方法。其特征在于,波形失真度补偿的步骤如下:整数周期截取;标定采样时刻;确定采样正弦波形的理论函数;非均匀采样序列波形拟合;计算εi的加权值wi;计算加权修正的拟合残差有效值 计算非均匀采样正弦波形失真度η。本发明提出了一种非均匀采样正弦波形失真度的确定方法,能够消除由于拼接不完善导致的非均匀采样效应造成的采样序列的失真增大,保证了正弦波形失真度分析的准确性。

    动态声光调制光频级次选择方法及装置

    公开(公告)号:CN104600555B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510031019.7

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种动态声光调制光频级次选择方法及装置,属于激光测量技术及激光频率调制技术领域。动态声光调制光频级次选择方法及装置,用于有目的地选取声光调制光频指定衍射级次,同时就选定的衍射级次约束其光学输出的方向,包括光源输入模块,声光调整光频选择模块,控制及驱动模块,光源输出模块。本发明采用的光学结构简单,易于实现,能够较好地解决所选高速动态声光调制光频的可控制输出,具有较高的光学方向性,为提高了动态光频调制技术的应用提供了解决方案。

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