一种低成本陀螺仪轴角测量方法

    公开(公告)号:CN114234793A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010699604.5

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种低成本陀螺仪轴角测量方法,包括下述步骤:步骤S1、同步采集激励信号与各感应信号;步骤S2、准确求解各感应信号的幅值与相位,并比较它们与激励信号的相位差,以便确定与θ相关的幅值量的符号;步骤S3、确定信号幅值与旋转角度之间的关系模型;步骤S4、融合粗机测角的唯一性与精机测角的灵敏性,在考虑粗机测角最大误差的前提下,得出由粗机确定范围、精机决定精度的旋转角度。本发明以苏制的A‑3N1170517陀螺仪轴角测量系统为研究对象,直接采集该系统上自整角机和旋转变压器定子绕组上的输出信号,并应用设计了解调算法直接给出轴角量,测量精度高、鲁棒性强、结构简单、成本低,具有非常好的实时性。

    一种烟支夹持与密封装置
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113414720A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010561731.9

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种烟支夹持与密封装置,包括扣合在一起用于夹持烟支的上夹持片和下夹持片,支架位于所述下夹持片下方,在其两侧具有用于固定光轴的第三固定座,在其下端具有承插部;光轴从上至下贯穿所述上夹持片具有的第二固定座、下夹持片具有的第一固定座以及支架具有的第三固定座,且其上下两端通过紧固件紧固在第二固定座和第三固定座上;推拉式电磁铁具有的动铁芯与所述支架的承插部连接,用于带动支架、光轴及上夹持片上下运动实现上夹持片与下夹持片之间的夹紧与打开。本发明采用上下开合的夹持与密封方式,从而易于在上夹持片与下夹持片内壁灵活布置数个温度传感器,实现滤嘴的多点温度监测,为滤嘴温度分布的研究提供技术支撑。

    一种基于双转塔的飞行物入侵应对系统及方法

    公开(公告)号:CN110375585B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910546115.3

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于双转塔的飞行物入侵应对系统及方法,其方法包括对设定的目标区域进行探测,并在目标区域内存在可疑目标飞行物时控制光电跟踪转塔转动并调整姿态,以获取可疑目标飞行物的位姿信息;根据可疑目标飞行物的位姿信息对可疑目标飞行物进行飞行跟踪处理、飞行干扰处理和/或飞行打击处理。本发明通过雷达探测模块探测目标区域内是否存在可疑目标飞行物,通过双砖塔以及信号破解与干扰模块配合并结合可疑目标飞行物所在区域分别对其进行飞行跟踪处理、飞行干扰处理和飞行打击处理,具有较高的跟踪、干扰以及打击精确性和效率,响应速度快,稳定性和准确性较高,具有编队灵活、战术灵活和全天候工作的特点。

    一种孔径测量的视觉处理方法

    公开(公告)号:CN110906875B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911172541.1

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种孔径测量的视觉处理方法。首先,由相机拍摄孔径图片,用一定的阈值,对摄取图像进行阈值化处理,得到阈值图像。其次,应用行(或列)移动正弦拟合找到的孔径最大列(或行)边缘,确定初始圆心坐标与初始直径。以初始圆心为坐标原点,以坐标原点为起点等间隔角度地沿径向进行移动正弦拟合,其中正弦拟合宽度不大于半径,移动拟合长度不小于初始直径。在径向移动正弦拟合过程中,采用四点灰度权值插补的算法计算径向各等效像素点的灰度值。通过正弦移动拟合的零点计算确定各角度径向的孔边缘。再通过最小二乘圆拟合方法以及像素尺寸标定值计算孔径大小。相比较其它测量方法,本发明具有精度高、抗干扰能力强、和测量速度快的优点。

    一种图像压缩光学芯片的实时在线制作检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113009319A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110212391.3

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明属于光电子芯片加工制造技术领域,公开了一种图像压缩光学芯片的实时在线制作检测系统及方法。利用计算机对待压缩图像进行压缩得到第一图像,并扫描得到第一图像灰度信息,根据第一图像得到第一控制信息;超快激光器根据第一控制信息对光学芯片材料进行波导结构加工;激光器阵列根据第一图像灰度信息产生对应功率的激光并通过光纤进入至光学芯片材料;利用光功率探测器阵列接收光学芯片材料输出的激光并得到功率信息;计算机根据功率信息得到第二图像灰度信息,重构得到第二图像,根据第一图像和第二图像得到第二控制信息;超快激光器根据第二控制信息对光学芯片材料进行在线矫正加工。本发明能够提高光学芯片的生产效率、降低制造成本。

    一种绝对值检波式的涂层复阻抗的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112964933A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110141064.3

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种绝对值检波式的涂层复阻抗的测量装置及方法,由J555时基器产生的1kHz左右的方波信号,经过两次二阶低通滤波后,形成畸变很小的基频正弦信号。正弦信号幅值降压到一定比例后形成激励信号,加载到涂层传感器与标准电阻的两端;然后设计高阻抗输入差分电路,对涂层传感器两端的电压进行差分放大;并对放大的差分信号设计相关的运算电路,分别获得差分信号的绝对值、以及它的绝对值检波结果。最后根据绝对值与绝对值检波结果的输出,计算涂层复阻抗的大小。本发明通过数学建模与关系推导,给出了计算复阻抗的中间参数与逐步解析公式,为复阻抗计算的信号处理方法提供了理论依据。

    一种飞秒激光诱导圆偏振态保持光纤的制作方法和装置

    公开(公告)号:CN112505826A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011363853.3

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明属于光纤制备技术领域,公开了一种飞秒激光诱导圆偏振态保持光纤的制作方法和装置,包括送纤装置、收纤装置、控制装置、飞秒激光诱导装置;通过送纤装置、收纤装置牵引无芯光纤,并控制无芯光纤沿光纤轴向以第一速率移动;通过控制装置控制飞秒激光诱导装置绕所述无芯光纤做旋转运动的同时以第二速率沿光纤轴向移动,使飞秒激光诱导装置与无芯光纤之间的相对运动特性满足复合非线性函数数学方程,并对无芯光纤进行激光聚焦加工,使得无芯光纤的内部产生折射率差,得到圆偏振态保持光纤。本发明解决了现有技术中圆偏振态保持光纤的制备精度较低的问题,制作简单、高效且能够大大提高制备的精度。

    一种基于白光零差干涉的高灵敏表面形貌测量系统

    公开(公告)号:CN110274551B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910509716.7

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明提供一种基于白光零差干涉的高灵敏表面形貌测量系统,其包括白光光源(1)、第一透镜(2)、第二透镜(3)、第一分光镜(4)、第二分光镜(5)、参考镜(6)、被测物(7)、闭环PZT(8)、反射镜(9)、第三分光镜(10)、第一光电探测器(11)、第二光电探测器(12)、频谱分析仪(13)和计算机(14)。本发明结构简单,利用白光光谱很宽,相干长度短的特点,且干涉零级条纹具有较好的对比度,其光强值也明显大于其它条纹。一次干涉后是暗条纹或亮条纹,斜率为零。经过二次干涉(零差探测),斜率达到最大,以此来提高灵敏度。其中使用的闭环PZT可起到反馈的作用,减小外界的干扰,具有重要的应用价值。

    一种无衍射光莫尔条纹中心定位方法和系统

    公开(公告)号:CN109523565B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811360167.3

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种无衍射光莫尔条纹中心定位方法和系统。该方法包括以下步骤:步骤一、对含有噪声的无衍射光莫尔条纹进行图像预处理,提取局部同心圆环区域;步骤二、针对步骤一处理的图像,进行一系列形态学处理;步骤三、针对步骤二处理的图像,进行局部同心圆环检测;步骤四、针对步骤三处理的图像,对初始圆心集进行聚类分析,删除聚类后两组圆心集内的异常点,迭代求取两组圆心集的中心点即可实现无衍射光莫尔条纹定位。本发明能同时对无衍射光莫尔条纹两光斑中心进行定位,自动化程度强,定位精度高,适用范围广,有良好的应用前景。

    一种硅光子晶体波导器件的飞秒激光制备系统及方法

    公开(公告)号:CN109079318B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810959059.1

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种硅光子晶体波导器件的飞秒激光制备系统及方法,系统包括飞秒激光器、多级半波片、偏振分光棱镜、第一反射镜、空间光调制器、第一透镜、第二反射镜、第三反射镜、第二透镜、电动翻转镜、第四反射镜、高倍物镜、三维加工平台、第三透镜、CCD相机、计算机;由飞秒激光器输出的激光通过多级半波片和偏振分光棱镜,经过反射镜射入空间光调制器;用计算机将加工方案生成全息图,加载到空间光调制器;光束经调制后通过第一透镜、第二反射镜、第三反射镜、第二透镜、第四反射镜,再经过高倍物镜聚焦到硅基片上,通过输入到计算机内的程序控制三维加工平台移动,完成加工任务。本发明加工步骤简易,加工精度高,加工速度快,加工成本低。

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