一种大行程永磁力矩器
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109194085B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811181508.0

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种大行程永磁力矩器,属于电磁元件技术领域。本发明包括磁钢底座、外压环、外扇环形永磁钢、内扇环形永磁钢、内压环、中心支撑柱、线圈骨架和线圈;内扇环形永磁钢和外扇环形永磁钢分别构成环形,与环形结构磁钢底座共轴,并嵌入磁钢底座上环形凸台的两侧;内扇环形永磁钢内部由中心支撑柱支撑,上部由内压环固定;外扇环形永磁钢外部由外压环固定;线圈缠绕在线圈骨架上构成线圈结构悬挂于中心支撑柱之上,且嵌入气隙之中。本发明采用组合扇环形磁铁设计,气隙有效区域长且磁感应强度分布线性度好,极大增大了磁力矩器的有效行程,降低了磁力矩器的功耗,减小了气隙工作区域的温度漂移。

    单偏振透射式光子晶体光纤谐振腔

    公开(公告)号:CN107037539B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201710333824.4

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种单偏振透射式光子晶体光纤谐振腔,包括第一光纤准直器、第二光纤准直器、第一光子晶体光纤准直器、第二光子晶体光纤准直器、双折射光分束器、固定装置;本发明在构建谐振腔时使用双折射晶体制作光分束器,分离入射光中的o光和e光,从而提高了谐振腔的偏振消光比,大大提升了光子晶体光纤谐振腔在陀螺系统中的应用潜力;本发明中由于在腔内采用了起偏设计,对光纤偏振轴对准精度要求不高,大大降低了谐振腔的工艺难度。本发明仅采用一个分束器实现透射式谐振腔结构,因而腔内总损耗得到有效降低、提高了谐振腔的清晰度,同时减小器件整体体积,有利于陀螺系统的小型化。

    一种基于光纤陀螺的教学仪器

    公开(公告)号:CN106782004B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201611042572.1

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 一种基于光纤陀螺的教学仪器,具体涉及教学实验仪器领域,包括光纤陀螺、单轴转台、电气控制盒、信号源、示波器和计算机。光纤陀螺固定在单轴转台的载物台上,电气控制盒分别与光纤陀螺、单轴转台、信号源、示波器和计算机连接。电气控制盒一方面通过单轴转台向光纤陀螺提供电源输入,并将信号源提供的调制信号输出至光纤陀螺;另一方面,将光纤陀螺的开环探测器输出信号输出至示波器显示,同时将光纤陀螺闭环数字输出信号输出至计算机。本发明将光纤陀螺基本光路结构以实物和原理相结合的方式展现给学生,将多种实验功能集成于一体,拓展了实验涉及的知识体系,提高了对实验设备的利用率,更加简单易懂。

    基于光纤布喇格光栅反射谱特性实现激光拍频的差动型光学加速度计

    公开(公告)号:CN106680535B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611259364.7

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布喇格光栅反射谱特性实现激光拍频的差动型光学加速度计,包括窄线宽光纤DBR激光光源、保偏光纤3dB耦合器、合束耦合器、光纤布拉格光栅、副悬臂梁、主悬臂梁、质量块、光源驱动、频率调制装置、检波装置、相位调制装置、调制信号发生装置、光电探测器、检波电路、边框;本发明抗干扰能力强,数字输出特性从本质上避免各种光强起伏干扰,同时采用光信号作为信息载体,可以有效降低电磁干扰对加速度测量精度的影响,可靠性高,稳定性好。

    一种单分束器透射式光子晶体光纤谐振腔

    公开(公告)号:CN104981722B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201580000081.8

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种单分束器透射式光子晶体光纤谐振腔,包括第一光纤准直器、第二光纤准直器、第一光子晶体光纤准直器、第二光子晶体光纤准直器、光分束器、固定装置;所述的第一光纤准直器、第二光纤准直器、第一光子晶体光纤准直器、第二光子晶体光纤准直器、光分束器均固定在所述的固定装置上;所述的第一光纤准直器和第二光纤准直器的尾纤分别为输入端口或者输出端口;所述的第一光子晶体光纤准直器和第二光子晶体光纤准直器的尾纤相连;本发明在构建谐振腔时仅使用了一个光分束器和两个光子晶体光纤准直器,腔内器件数目减半,从而简化了谐振腔的腔内结构,降低了谐振腔调节难度,减小了谐振腔体积。

    一种间接测量石英振梁加速度计内部石英谐振梁的温度的方法

    公开(公告)号:CN105387952A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510685159.6

    申请日:2015-10-20

    Inventor: 周震 王超 冯丽爽

    CPC classification number: G01K13/00

    Abstract: 本发明公开了一种间接测量石英振梁加速度计内部石英谐振梁的温度的方法,该方法基于对传热学研究所得到的理论基础,通过引入参数等效热阻的概念进而间接得到石英谐振梁的温度。本发明设计的石英谐振梁间接测温方案包括:石英谐振梁静态条件下温度与输出频率的模型建立,石英谐振梁与外置温度传感器之间等效热阻的测定,以及石英谐振梁温度的计算。该方法可以准确地测量出无法放置温度传感器的石英振梁加速度计内部石英谐振梁的温度;在石英振梁加速度计的温度误差补偿中,有效地消除了外置温度传感器与石英谐振梁之间的温度梯度,提高了补偿精度。

    一种SiC基微光学高温加速度计及其设计方法

    公开(公告)号:CN105004884A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510387731.0

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明公开一种SiC基高温微光学加速度计设计方法,属于MOEMS技术领域。本发明通过腔长差设计形成了错位双FP腔结构,实现了交替变换的两路返回信号线性区域叠加的方式,提高了加速度计测量的量程;采用质量块表面镀高温增透膜的方式降低了噪声干扰,从而提高了测量精度;提出了SiC基微光学高温加速度计传感结构的微加工制作工艺,辅以耐高温的光纤与空心对准套管组合结构、耐高温封装设计,实现了加速度计敏感头的耐高温特性;通过SiC基回旋形悬臂梁-质量块传感结构设计,形成了敏感头极佳的机械响应特性和位移灵敏度。本发明提高了加速度计抗高温等恶劣环境工作能力,同时在测量精度、动态测量范围及小型化等方面性能优异。

    一种基于附加质量的微米光栅加速度计测试方法

    公开(公告)号:CN103543294A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310416339.5

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开一种基于附加质量的微米光栅加速度计测试方法,首先,通过理论计算与仿真分析得到敏感头参数;将加速度计敏感头安装在测试台面上,同时在加速度计中心质量块上表面设置稳定台;然后选取附加质量块质量、数量及总重量;将附加质量块逐次放置在稳定台上,使加速度计输入加速度值由0g逐次增加至加速度计测量范围上限;逆序逐次去掉附加质量块,至加速度计的输入加速度值降回0g;随后取同一加速度输入的两次输出的平均值为对应加速度输出;最终,利用最小二乘法对加速度计各静态数学模型的系数进行计算,最终描绘测试曲线。本发明的优点为:有利于光学加速度计精度的提高;改善了测试环境;能够提高微米光栅加速度计标度因数的测试效率。

    一种带有相位调制功能的激光反馈干涉集成微位移测量系统

    公开(公告)号:CN103486972A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310412502.0

    申请日:2013-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种带有相位调制功能的激光反馈干涉集成微位移测量系统,包括四种方案,由于本发明采用激光反馈干涉技术,干涉光路只有一条,所以避免了传统干涉结构普遍存在的结构庞大,光路复杂等问题,并且光路调整方便;本发明系统中集成相位调制器,可实现各种调制解调方案,提高测量分辨率和灵敏度;本发明系统集成一体,体积小,避免了各器件之间的光纤连接,抗干扰能力强;本发明还可用于进行微振动的测量等。

    基于谐振腔内调制的谐振式光学陀螺

    公开(公告)号:CN103335641A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310265388.3

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于谐振腔内调制的谐振式光学陀螺,包括光源、隔离器、耦合器C0、耦合器C1、耦合器C2、无源Y分支耦合器、谐振腔、调制器、第一探测器、第二探测器、第一信号处理电路、第二信号处理电路、调制信号输出电路;本发明提出的陀螺去除了外部两路调制器结构,而采用谐振腔内部调制,简化了陀螺模型,大大提高了陀螺的集成化程度;本发明谐振腔的谐振特性增强了调制特性,使得调制电压降低。且只有一个调制臂,却是双倍的调制效果,降低了系统功耗;本发明腔内调制对应的调制方式采用简单的周期方波调制曲线,相对于外部调制所常用的三角波调制曲线,消除了三角波的非线性误差,避免了波形的非对称性,利于提高陀螺的整体精度。

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