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公开(公告)号:CN110617784A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910902264.9
申请日:2019-09-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明涉及一种基于调制周期光电检测的转盘偏心误差测量方法,采用旋转光闸的调制信号周期光电检测装置,通过计数器计数连续测量转盘调制信号在每个调制周期的周期值,利用转盘一周内检测周期值的变化量计算偏心量、利用转盘半周内检测周期值累计值计算偏心位置,为转盘类部件的同轴调节提供依据。为转盘类部件偏心误差检测提供了高效、高精度的测量装置和方法,适用于圆形光栅、机械调制盘、光电编码器码盘等圆周上具有均匀分布的刻线或齿的转盘零件的刻线圆周或部件安装的偏心误差测量。该装置精度高,操作简便、方法易实现、造价低廉。
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公开(公告)号:CN110617770A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910896855.X
申请日:2019-09-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于位置编码的位移检测系统及检测方法,由固定有位置编码尺的工作台、光学成像系统、面阵CCD传感器、图像采集卡、PC机和电源模块组成。本发明运用面阵CCD传感器采集工作台上位置编码尺在移动方向上起止位置的两幅编码图像,对编码图像进行校正、滤波、边缘提取等图像处理,以及解码和定位计算,获取工作台的位移。本发明通过成像系统和CCD传感器进行非接触式位移测量,结构简单,易于小型化;编码简单,抗干扰能力强、易于加工和安装;以编码位“1”值刻线的不同宽度表示不同的编码周期,从而扩大了位移测量范围,且仍能保证位移测量的精度。位移检测系统具有制造成本低廉,操作简单,测量精度高的特点。
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公开(公告)号:CN109990823A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910355428.0
申请日:2019-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及用于检测光电编码器精度的检测装置及检测方法,该装置包括支架、基准编码器、永磁同步电机、电机驱动器、控制设备;待测光电编码器安装固定在支架的上平面上;基准编码器安装固定在支架的下平面上,在基准编码器的中间贯穿有传动轴,传动轴的一端通过联轴节与待测光电编码器上的轴同轴连接,传动轴的另一端安装有第一同步轮;永磁同步电机安装在支架的下平面上,永磁同步电机的输出轴上安装第二同步轮,第二同步轮与第一同步轮通过同步带连接;电机驱动器与永磁同步电机电连接;控制设备与基准编码器、待测光电编码、永磁同步电机电连接。该装置能够实现光电编码器精度的自动化测量,避免人工检测过程繁琐、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN109342368A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811241360.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于参考光信号的双路对比测量光谱仪及测量方法,由双路取样器经双路探测采集模块、处理控制电路、光源模块和单色器与双路取样器连接,电源分别连接双路探测采集模块、光源模块和单色器,单色器经处理控制电路与上位机连接构成。利用双路取样器将扫描单色光分为与样品或参比作用后的测量光和参考光,分别由双路探测采集模块同时获得两路光信号测量值,以二者之比作为光谱扫描测量数据,以光谱仪器参比、背景、样品的光谱扫描测量数据计算被测样品反射率或透过率以及吸光度光谱数据。与单光路光谱仪相比,有效地消除光源稳定性对仪器稳定性的影响,与现有双光路光谱仪比较,结构简单、成本低,特别适用于便携式仪器的稳定性。
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公开(公告)号:CN108775959A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810336419.2
申请日:2018-05-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种消除光谱仪锁相放大电路频率误差的方法,是针对光谱仪的机械调制信号存在频率波动,引起锁相放大电路的参考信号与被测信号不同频同相,进而引起光谱检测误差的问题,提出基于信号同源的消除光谱仪锁相放大电路频率误差的方法:包括调测系统延时周期数、调频率同步、调偏心、调同相。通过调整参考信号机械滞后,检测信号的移相延时,使参考信号机械延时与检测信号的电路延时相等,则锁相放大电路的两路输入信号为调制器同一位置的调制信号,即同源信号,从而消除调制频率波动引起的光谱检测误差。
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公开(公告)号:CN105181140B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510621991.X
申请日:2015-09-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种简化数字锁相放大器的光栅扫描型光谱仪及检测方法,是由上位机、检测控制系统、稳压控制电路、光源、调制器和单色仪与检测控制系统连接,检测控制系统经稳速电路与调制器连接,单色仪经取样器和传感器模块与检测控制系统连接构成。采用数字整周期累积解调的检测方法,对光谱仪每个扫描波长点的采样信号进行简化数字锁相放大处理,以整周期信号绝对值累计实现相敏检波中检测信号与2个90°相差的参考信号的乘法和积分,以算数平均运算实现低通滤波,以方波级数展开系数校正实现光谱信号幅值的检测。与现有的光栅扫描型光谱仪采用模拟锁相放大电路检测系统和数字解调采集系统相比,电路简单、成本低,算法简单,检测速度快、精度高。
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公开(公告)号:CN106895918A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710281034.6
申请日:2017-04-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/2879
Abstract: 本发明公开一种波长方程参数粒子群和最值寻优的光谱仪波长校正方法,该校正方法是采用粒子群寻优确定机械位置误差波长校正方程参数,最值寻优确定调整参数,并以硬件调整、软件修正实现光谱仪波长校正。基于机械位置误差的波长方程,用两种寻优算法确定方程参数、调节杆长和修正波长补偿值的方法,对光栅正弦扫描型单色仪或光谱仪的扫描波长误差进行了有效校正。解决了单色仪光栅扫描机构由于光零位置误差和滚子导向误差引起的波长扫描误差大、无法满足仪器波长精度问题,解决了波长方程参数无法求解问题。该方法软硬件相结合,易于操作,校正后无需对每次仪器的光谱数据进行计算处理,适用于单色仪或光谱仪产品检验调试时的波长修正。
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公开(公告)号:CN109348603B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN201811449479.1
申请日:2018-11-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种双灯故障诊断自动切换的快速稳定恒流源系统,包括控制处理、可控恒流源、双灯切换和电源四个模块,电源模块分别连接控制处理模块、可控恒流源模块和双灯切换模块,四个模块分别组成数字+模拟双闭环快速稳定恒流源电路和双灯故障控制检测+自动切换两个功能电路。本发明提出的数字+模拟双闭环电路,解决了现有恒流驱动卤钨灯稳定时间长、恒流源调试过程复杂等问题;双灯故障控制检测+自动切换无须控制,当工作灯出现故障时,能够自动切换备用灯作为光源,避免了现有仪器采用控制机械开关进行备用灯切换时的开合抖动和过冲而影响电路工作不稳定;提高了工作效率,降低了使用成本和运行费用。
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公开(公告)号:CN118758427A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410766964.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种正反向分光扫描信号等效同时采集光谱测量方法。本方法在便携式扫描型光谱仪器原测量方法的基础上,在每次测量扫描时,增加了按测量的逆顺序依次进行反向扫描,获得采集获得正反双向扫描的各波长分光信号的采集数字量,对相同波长的采集数字量取均值得等效同时采集数据,以等效同时采集数据原光谱计算方式计算光谱。便携式扫描型光谱仪的采集控制电路分别连接光源系统、光电转换及放大调理电路、分光系统、取样系统和上位机;便携式扫描型光谱仪包括滤光片型和光栅扫描型两种。虽然,增加了光谱测量的时间,但可以有效消除光源光强和电路转换特性的不稳定对光谱数据的影响,提高了便携式扫描型光谱仪器光谱测量的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115096215B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210597633.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明涉及一种基于全周调制信号周期的转盘偏心角测量方法,通过连续测量转盘光电调制信号周期值,计算转盘一周内周期值的均值和变化量R,以每个周期与均值的偏差与整周内周期变化量R的比值计算偏心角度,剔除异常后取平均,从而消除R取值误差引起的异常角度误差。该方法易实现、装置简单、成本低,为转盘类部件偏心误差检测提供了高效、高精度的测量装置和方法,适用于圆形光栅、机械调制盘、光电编码器码盘等圆周上具有均匀分布的刻线或齿的转盘零件的刻线圆周或部件安装的偏心误差测量。
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