一种演示稳像技术的科普装置

    公开(公告)号:CN111613124B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201910139383.3

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明公开涉及一种演示稳像技术的科普装置。一种演示稳像技术的科普装置包括飞机模型,飞机固定盘,稳像装置和用于对比的摄像机安装于飞机固定盘下端;伺服装置控制并连接飞机固定盘和基座,伺服装置控制飞机模型的运动姿态与轨迹;视频传输线联结稳像装置与显示器并传输信号;展项开关控制伺服装置。该演示装置模拟飞机飞行姿态,利用稳像技术感应载体的姿态变化,通过控制补偿达到稳定拍摄图像的目的。目前,稳像技术在科技馆的展示领域仍停留在图文介绍,并不能直观的感受稳像技术的实际效果。本装置可提高展示效果、互动与趣味性,让体验者直观生动的了解稳像技术的工作原理和工作状态,弥补了现有科技馆缺乏此类技术演示装置的状况。

    一种薄锥台体镜筒内外加工装置及方法

    公开(公告)号:CN119427010B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510037622.X

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 一种薄锥台体镜筒内外加工装置及方法,属于锥台体内外加工技术领域;主要包括内螺纹胎具和外螺纹胎具,其中内螺纹胎具为圆柱体结构,其一侧中心处开设有与两段式台阶I相配合的两段式台阶III,两段式台阶III的高阶内侧设置有外螺纹相配合的内螺纹II,另一侧中心处开设有与内孔I规格相同的内孔II,内孔II与两段式台阶III同轴且连通;外螺纹胎具为椎台体结构,其细端具有与三段式台阶I相配合的三段式台阶II,粗端具有与两段式台阶II相配合的两段式台阶IV,其中三段式台阶IV上具有与内螺纹相配合的外螺纹II,粗端一侧固定连接有夹持部;本发明使得普通机械加工企业也能完成薄锥台体镜筒生产,尤其适合大批量生产。

    一种薄锥台体镜筒内外加工装置及方法

    公开(公告)号:CN119427010A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510037622.X

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 一种薄锥台体镜筒内外加工装置及方法,属于锥台体内外加工技术领域;主要包括内螺纹胎具和外螺纹胎具,其中内螺纹胎具为圆柱体结构,其一侧中心处开设有与两段式台阶I相配合的两段式台阶III,两段式台阶III的高阶内侧设置有外螺纹相配合的内螺纹II,另一侧中心处开设有与内孔I规格相同的内孔II,内孔II与两段式台阶III同轴且连通;外螺纹胎具为椎台体结构,其细端具有与三段式台阶I相配合的三段式台阶II,粗端具有与两段式台阶II相配合的两段式台阶IV,其中三段式台阶IV上具有与内螺纹相配合的外螺纹II,粗端一侧固定连接有夹持部;本发明使得普通机械加工企业也能完成薄锥台体镜筒生产,尤其适合大批量生产。

    瞄准架内侧凸台加工装置及方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119525583A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510090343.X

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种瞄准架内侧凸台的加工装置及方法,属于瞄准架加工技术领域;加工装置包括刀杆和刀体装置,其中刀杆为圆柱体结构,轴心尺寸小于待加工的瞄准架内侧凸台的加工内孔内径尺寸0.02‑0.03mm;刀体装置包括刀架台和两个刀头,所述刀架台呈凸台结构,刀架台中心有与刀杆尺寸相同的安装孔;所述刀杆的一端与铣床主轴连接,另一端置于安装孔内,安装孔的侧壁开设有固定孔,刀杆通过螺纹连接在固定孔内的螺丝与刀架台连接;刀架台中心位置两侧开设有安装槽,每个安装槽旁均开设有一个与之配合的固定槽,固定槽与安装槽之间具有夹紧孔,顶丝螺纹连接在夹紧孔内,对置于安装槽内的刀头进行固定;加工装置与普通铣床配合即可完成瞄准架内侧凸台的加工。

    一种空间目标动对动激光测距系统

    公开(公告)号:CN117970353A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410049019.9

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,尤其涉及了一种空间目标动对动激光测距系统,包括高精度空间目标动态激光测距测试装置,激光测距测试装置包括30公分望远镜分系统、精密转台、1064nm接收终端组件、高精度时间组件、NIM机箱、距离控制和数据处理主机、多串口卡、距离门发生器、恒比定时鉴别器、电控机柜、环境监测组件、激光测距延迟标校测试组件、1064nm激光器和测距控制软件子系统。该空间目标动对动激光测距系统,优化望远镜控制,针对低轨目标、低空合作目标,采用全数字化伺服有效提高跟踪精度及跟踪速率,实现望远镜的有效控制,优化光路设计,发射光路使用面形精度高、高损伤阈值介质膜反射镜,减少传输镜片,充分提高发射光路的传输效率。

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