一种自动调平调向智能激光断面仪

    公开(公告)号:CN103175510A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310080127.4

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明属于几何尺寸测量技术领域,具体涉及一种自动调平调向智能激光断面仪,包括电动旋转台,无线通信模块,第一、第二减速步进电机,带轴承的轴承座,三维电子罗盘,以及激光测距传感器。本发明借助三维电子罗盘的方位指示进行自动调平调向,很好的解决了现有技术中存在的问题。本激光断面仪既能随隧道施工实时测量隧道断面面型,判断是否有超欠挖,又能在隧道施工完毕后进行隧道面型长期监测,具有精度高,操作简单方便,仪器便于拆装后重复使用,在隧道监测时能很好的针对地质变动造成的基座错位和扭转进行自我调平调向校正,并实现远程控制。

    一种基于无衍射光的激光电子标靶

    公开(公告)号:CN102252651B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201110115296.8

    申请日:2011-05-05

    Inventor: 赵斌 马国鹭

    Abstract: 本发明公开了一种基于无衍射光的激光电子标靶,从立方角锥棱台透镜的透射出的激光进入分光电路后分成水平方向光束和垂直方向光束,水平方向光束经平面反射镜、分光片反射后入射圆锥透镜形成无衍射光斑O2,图像信息处理系统捕获无衍射光斑O2,通过对无衍射光斑中心坐标的计算,可得到测量对像的水平航角与倾斜角,垂直方向光束通过带阻尼的重力摆上的平面反射镜的反射,投射过分光片入射圆锥透镜形成无衍射光斑O1,图像信息处理系统捕获无衍射光,并根据无衍射光斑O1中心坐标的计算得到测量对像的滚动角。本发明实现了基于无衍射光的全光学空间角度测量,具有空间角度测量精度高,稳定性好,抗环境光干扰能力强,结构紧凑的特点。

    一种空间三维角度测量装置

    公开(公告)号:CN102269582A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110115295.3

    申请日:2011-05-05

    Inventor: 赵斌 马国鹭

    Abstract: 本发明公开了一种空间角度测量装置,激光光源发出的激光经过第一偏振片透射后入射非偏振分光片;经非偏振分光片反射的激光经过矩形光栅扩大衍射级后穿过圆锥透镜形成无衍射光斑,依据无衍射光斑计算得到测量对像的水平航角和倾斜角;经非偏振分光片透射的激光入射第二偏振分光片,光电池捕获经第二偏振分光片反射的激光强度和透射的激光光强强度,对与的比值作反正弦计算得到测量对像的滚动角。本发明实现较大范围的三维空间角度测量,具有强抗环境光干扰能力、高分辨率、高精度及结构紧凑的特点,可广泛应用于需要空间各角度测量的装备上。

    一种内孔激光测量装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102062586A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010552548.9

    申请日:2010-11-19

    Inventor: 赵斌 熊志勇

    Abstract: 本发明公开了一种内孔激光测量装置,包括激光器(1)、下梯形棱镜(3)、孔径光阑(4)、透镜(5)、上梯形棱镜(6)和CCD(7),其中,所述下梯形棱镜(3)位于上梯形棱镜(6)下方,两梯形棱镜关于该透镜(5)呈对称布置;所述孔径光阑(4)和透镜(5)设置在所述下梯形棱镜(3)和上梯形棱镜(6)之间,且所述孔径光阑(4)沿光路设置在所述透镜(5)前方;所述CCD(7)设置于上梯形棱镜(6)上方,用于接收从上梯形棱镜(6)出射的光信号。该装置大大减小测量所需的物理空间,测量速度快、精度高、安装调试方便,受外界干扰小,能有效补偿装配所带来的误差。

    一种无衍射光电子光靶
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101430198B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810236677.X

    申请日:2008-12-05

    Inventor: 赵斌 陈慧

    Abstract: 本发明公开了一种无衍射光电子光靶,包括依次位于光轴上的平顶角锥棱镜(1)、滤光片(2)、圆锥透镜(3)和CCD图象传感器(4),从平顶角锥棱镜以角度α入射的平行光束,依次透过平顶角锥棱镜、滤光片、圆锥透镜后,成为同心光环形状的无衍射光,并投射在CCD图象传感器上,根据同心光环中心的位置,可以测量入射光的角度α。再结合固定于镜筒(9)上的倾角计(7)测出的倾斜角和滚动角,就可以确定本无衍射光电子光靶的完整方位角。由于是采用数字图象处理方法确定同心光环的位置,相对于用光强重心法。本发明有更好的抗环境光干扰能力,以及更高的相对测量分辨率。本发明可用于隧道盾构施工中的掘进机姿态角测量,也可用于其他类似场合的方位角测量。

    一种无衍射光空间直线度基准的发生装置

    公开(公告)号:CN1300552C

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN02115589.5

    申请日:2002-03-08

    Abstract: 无衍射光空间直线度基准的发生装置,包括依次位于同一光路上的激光器、光学调整器和无衍射光发生器,光学调整器光学调整器必须保证光束的发散条件:理论比值ω(R)/ω0≥10,如小焦距透镜或由焦距大于-100mm的透镜组和精密位置调整器构成。上述无衍射光发生器可以为锥镜、环缝与透镜组件、计算机全息片或二元光学组件。本发明可在激光器与光学调整器之间设有扩束镜和空间滤波器。本发明将无衍射光理论和技术应用于直线度误差测量技术,很好地解决了现有中、长距离直线度误差测量因直线度基准误差大而产生的精度低的难题,并且具有结构简单、制造简便、成本低廉和稳定性好等优点。

    高倍短筒望远镜
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1209654C

    公开(公告)日:2005-07-06

    申请号:CN03128347.0

    申请日:2003-07-18

    Inventor: 赵斌

    Abstract: 本发明公开了一种高倍短筒望远镜,包括物镜和目镜,在物镜前设置有微透镜列阵型角扩束器。在满足下述条件时,本发明具有更好的技术效果:微透镜列阵型角扩束器尽可能靠近物镜,但两者不接触;微透镜列阵型角扩束器的孔径大于其后望远镜的物镜孔径;微透镜列阵型角扩束器的板面与望远镜的光轴垂直。该望远镜的总角放大倍数由于微透镜列阵角扩束器的角放大和普通望远镜的角放大的共同贡献而增大。加上了微透镜列阵角扩束器,在望远镜总长度基本不增大了情况下,总角放大率成倍增大,这样,就可以用一个低倍短筒望远镜配一个N倍的微透镜列阵角扩束器,得到一个高倍短筒望远镜。

    一种列阵型角扩束器
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1487328A

    公开(公告)日:2004-04-07

    申请号:CN03128299.7

    申请日:2003-07-08

    Inventor: 赵斌

    Abstract: 本发明公开了一种列阵型角扩束器,该角扩束器由n个相同的角扩束器组件构成面列阵,n≥2,各组件由正微透镜和负微透镜构成,正、负透镜的焦距及其间隔应满足每一个透镜组的整体光焦度为零;列阵中任一微透镜的中心与相邻微透镜的中心之间的距离相等。该角扩束器的厚度由微正透镜和对应的微负透镜之间的厚度决定,由于单个微透镜的尺寸很小,所以即使角放大倍数很大,也不会导致其厚度很大,同时,不论入射光束的孔径有多大,理论上只要增加微透镜的个数,扩大列阵的面积,就可以容纳全部的入射光,并且角放大倍数不变,器件整体的厚度不变。因此,在提供同样角放大倍数及同样的入射光孔径条件下,其厚度远小于现有的角扩束器。

    一种无衍射光空间直线度测量装置

    公开(公告)号:CN1335484A

    公开(公告)日:2002-02-13

    申请号:CN01114384.3

    申请日:2001-07-26

    Inventor: 赵斌

    Abstract: 本发明公开了一种无衍射光空间直线度测量装置,包括激光器、扩束准直透镜、圆锥镜和除去镜头的摄像机,摄像机固定在被测物体上、其感光面垂直于被测物体运动方向,扩束准直透镜和圆锥镜依次置放在激光器和摄像机之间,并且均处于激光器光路上,计算机与摄像机相联接。由于直接用摄像机探测图象,只要光斑中心在摄像机感光面之内即可,因此本装置测量范围大,装备、调试容易,结构简单。并且本发明具有测量信号可中断、测量位置连续、抗激光器光束漂移性好等优点,是一种综合性能优良的空间直线度测量装置。

    基于双通道调幅波的隧道超前探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN108710152A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810432569.3

    申请日:2018-05-08

    CPC classification number: G01V3/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于双通道调幅波的隧道超前探测系统及探测方法,所述系统由信号发生模块、双路恒流源模块及光纤电流传感器构成。信号发生模块生成两路不同载波频率的调幅波,分别输入到两个恒流源模块,一路恒流源模块的输出电流直接接在护盾上,另一路逆向穿过传感光纤环后与第一路恒流源输出接在护盾的同一点上。传感光纤环缠绕在主驱动轴承上,恒流源模块的地接在隧道后方一定距离的锚杆上。光纤电流传感器的输出信号经过带通滤波、包络检波、A/D采样后同时得到护盾电流和刀盘电流。与传统的单向供电和交替法供电相比,本发明较好地解决了光纤电流传感器测量系数随时间变化的问题,提高了系统的探测可靠性。

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