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公开(公告)号:CN108120420B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201611090129.1
申请日:2016-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于应变传感器校准技术领域,具体涉及一种双向应变场产生与加载装置。电机与丝杠连接,丝杠与下丝杠滑块和上丝杠滑块连接,下丝杠滑块和上丝杠滑块之间连接有下传力梁,上丝杠滑块上部连接有上传力梁,下丝杠滑块和上丝杠滑块两侧均与导轨连接,下传力梁的两端与外侧传力杆连接,上传力梁的两端与内侧传力杆连接,传力杠杆的两端通过圆柱传力轴分别与外侧传力杆和内侧传力杆连接,简支梁与传力杠杆连接。本发明能够对应变梁进行双向拉、压力加载,从而在应变梁同一侧等应变区域产生正、负应变场,实现对应变传感器单次安装后即可完成正负量程的校准。
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公开(公告)号:CN110505562A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810473484.X
申请日:2018-05-17
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04R29/00
Abstract: 一种用于自由场校准的平面传声器安装结构,包括圆环支撑架,圆环通过圆环卡具a与圆环卡具b安装在圆环支撑架上,在圆环中,安装两根垂直正交的强力钢丝a与强力钢丝b,而平面传声器通过安装卡具安装在圆环的圆心;强力钢丝a与强力钢丝b的交点位于圆环的圆心。
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公开(公告)号:CN110248303A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910462401.1
申请日:2019-05-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04R29/00
Abstract: 一种麦克风阵列精确校准方法:包括以下步骤:S1,测量待校准麦克风阵列中传声器空间坐标,并输入空间声源模拟系统中。S2,设定声源参数,计算阵列中的各个麦克风所在位置接收到的动态声信号。S3,将对应的多通道声压信号通过耦合腔标准声源输入到待校准的声阵列系统中。S4,使用待校准的声阵列进行声源定位计算,从而完成声源的模拟。S5,空间模拟声源的位置与待校准的声阵列定位的位置进行比对,完成对麦克风阵列系统整体的校准。
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公开(公告)号:CN110207587A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910495513.7
申请日:2019-06-10
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及精密工程测量技术领域,公开了一种角锥棱镜光学顶点测量装置和测量方法,角锥棱镜光学顶点测量装置包括沿同一光路依次设置的激光测距模块、分光镜和角锥棱镜;激光测距模块用于发射测量光,并测量与角锥棱镜的光学顶点之间的距离;分光镜的第一分光面的反射光路上设置有第二反射镜,分光镜的第一分光面相对激光测距模块的透射光路上设有角锥棱镜;分光镜的第一分光面相对第二反射镜的透射光路上设有位置敏感器件,同时位置敏感器件也位于分光镜的第二分光面的反射光路上。本发明利用角锥棱镜光学顶点测量装置,使其应能够应用于激光跟踪仪测量系统中角锥棱镜基准尺的校准过程,实现对角锥棱镜光学顶点空间位置进行精确定位和测量。
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公开(公告)号:CN106705821B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201510462936.0
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01B7/00
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域,具体涉及一种回转轴系正交性测量方法及装置。该装置包括测量平台、回转机构底座、方位回转轴、U型架、I标准球、俯仰回转轴、II标准球、高精度指示表、指示表支架、指示表底座。标准球采用直径25mm钢球,钢球圆度0.1μm。高精度指示表采用高精度电感传感器,测量准确度为0.1μm。利用上述标准对俯仰轴跨距200mm的正交轴系进行测量,通过理论计算能够得到两正交轴系的正交性测量准确度达到0.2″。
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公开(公告)号:CN108008372A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711319361.2
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01S7/481 , G01S7/486 , G01S7/491 , G01S17/08 , G02B15/173
Abstract: 一种调焦式激光测距接收光学系统,包括固定镜组、滤光片和汇聚调焦组,而光学系统最右侧位置为系统探测器光敏面;固定镜组包括正单透镜A和负单透镜,其中正透镜A位于靠近物方一侧。单透镜A和负单透镜控制由负透镜出射至滤光片的光线角度;正透镜A左侧为凸球面,球面曲率半径为99.03mm,右侧为凸球面,球面曲率半径为2114.03mm,左右两球面顶点间轴向间隔为10mm,焦距为68.13mm;负透镜左侧为凸球面,球面曲率半径为40.96mm,右侧为凹球面,球面曲率半径为21.29mm,左右两球面顶点间轴向间隔为4mm;滤光片为一个平板玻璃,其左右两个面均为平面,轴向间隔为3mm;滤光片左侧平面与负透镜B的右侧凹球面顶点之间轴向间隔为4mm。
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公开(公告)号:CN107748367A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710865195.X
申请日:2017-09-22
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于工程测量技术领域,具体涉及一种基于互补双调制的激光测距大气扰动误差补偿方法。首先正调频斜率频率调制信号发生器和负调频斜率频率调制信号发生器同时对调频激光种子源进行调制,两种不同波长的激光通过光纤合束器合成一束激光,并由准直镜组发射出去,反射回来的激光经过接收镜组耦合到光纤波分复用器输入端,两种波长的激光分别从光纤波分复用器两个输出端口输出,经过调频激光信号探测与处理解调,将结果存储在RAM存储器中;最后对存储在RAM存储器中的两组数据进行数字信号处理。本发明可以解决现有技术中大气扰动对调频激光测距误差补偿的问题。
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公开(公告)号:CN106872960A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710014676.X
申请日:2017-01-10
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: G01S7/4813 , G01S11/12 , G01S17/32
Abstract: 本发明涉及工程测量技术领域,尤其涉及一种用于线性调频激光测距系统中光纤光路的防护装置,包括由内向外依次嵌套设置的内层壳体和外层壳体,光纤位于内层壳体的内部,内层壳体的材料为红铜,外层壳体的材料为塑料。本发明是层状嵌套的壳体结构形式,光纤光路位于内层壳体的内部,内层壳体采用导热率比较高的红铜作为加工材料,保证防护装置良好的导热性和热熔性,外层壳体采用塑料作为加工材料,外层塑料层起到了两方面的作用,一是起到了防护外界温湿度的影响,二是起到了绝缘的作用。在内层壳体与外层壳体双重防护下,本发明能够适应温湿度变化,对在内层壳体内部的光纤起到主动防护措施的作用,使光纤光路能够在一定范围的温湿度环境下工作。
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公开(公告)号:CN105651306A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410640565.6
申请日:2014-11-13
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明属于计量测试技术领域,具体涉及一种基于定向反射球的三维标定装置,目的是解决现有技术或操作繁琐、或标定信息少的问题。其特征在于:它包括基础框架(1)、靶位支撑结构(2)、反射球靶位(3)和定向反射球(4);其中,基础框架(1)为正方体框架或六面体框架;靶位支撑结构(2)为杆状,安装在基础框架(1)的顶部和前侧面和左侧面上;反射球靶位(3)为金属制杆状,安装在加装靶位支撑结构(2)后的基础框架(1)的顶部、前侧面和左侧面的节点上;定向反射球(4)表面为定向反光材料,安装在反射球靶位(3)上。本发明质量轻、结构稳定性好、尺寸大,且对各点位安装位置无严格要求,易于实现。
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公开(公告)号:CN105634427A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410592268.9
申请日:2014-10-29
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H03G3/20
Abstract: 本发明属于工程测量技术领域,具体涉及一种提高连续波信号微光探测放大电路增益的装置,目的是解决技术现有连续波信号微光探测技术中,放大电路有限的增益带宽积难以实现高增益的问题。该装置包括光电探测器APD、放大器AMP、本振信号源VLO、偏置电压HV、限流电阻R1、负载电阻R2、端接电阻R3、跨阻R4、滤波电容C1、交流耦合电容C2和旁路电容C3。本方案将光电探测器APD本身作为混频单元,将本振信号加到光电探测器的基准电压端,通过本振信号调制光电探测器的偏置电压来实现对APD探测器增益的调制。
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