敲击冲击力值传递测量装置及应用

    公开(公告)号:CN110207873A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910592526.6

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开的敲击冲击力值传递测量装置及方法,属于力学量精密测量技术领域。本发明主要由驱动执行模块、速度测量模块、力值测量模块、控制及信息处理模块组成。本发明采用质量悬摆的结构实现不同冲击力值的发生,模拟敲击冲击力值发生,利用激光测试仪确定冲击物质波的传递过程,采用两支力值传感器同步记录施力值和最终的受力值的力值量值及相互关系,利用冲击力值的传递关系,完成敲击施力过程中力值传递关系的测量。本发明能够应用于下述领域:(1)根据需要,实施人通过实验与测量验证能够满足日常敲击工作和敲击技能提升时的应用;(2)口腔颌骨敲击教学培训过程中,对口腔颌骨敲击力度的控制与测量。

    一种敲击力值控制智能化训练系统

    公开(公告)号:CN110610643A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201911040886.1

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开的一种敲击力值控制智能化训练系统,属于试验测试技术领域。本发明主要由三分量测力平台、被敲模拟件及其安装附件、智能冲击锤、多通道放大器、数据监测分析上位机、安装基座组成;智能冲击锤内置冲击加速度计;数据监测分析上位机包括数据采集模块、主机、数据分析程序、数据库以及显示屏;利用训练者手执智能冲击锤敲击安装在三分量测力平台上的被敲模拟件,三分量测力平台测量输出三分量动态力、智能冲击锤测量输出冲击加速度,分析被训练者的挥锤力、敲击力与角度以及稳定性。本发明应用于牙科上颌窦提升术领域,通过所述智能化训练系统日常训练,快速提升口腔医务人员的上颌窦提升敲击熟练程度,提高手术的效率与安全性。

    一种敲击力值控制智能化训练系统

    公开(公告)号:CN110610643B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911040886.1

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开的一种敲击力值控制智能化训练系统,属于试验测试技术领域。本发明主要由三分量测力平台、被敲模拟件及其安装附件、智能冲击锤、多通道放大器、数据监测分析上位机、安装基座组成;智能冲击锤内置冲击加速度计;数据监测分析上位机包括数据采集模块、主机、数据分析程序、数据库以及显示屏;利用训练者手执智能冲击锤敲击安装在三分量测力平台上的被敲模拟件,三分量测力平台测量输出三分量动态力、智能冲击锤测量输出冲击加速度,分析被训练者的挥锤力、敲击力与角度以及稳定性。本发明应用于牙科上颌窦提升术领域,通过所述智能化训练系统日常训练,快速提升口腔医务人员的上颌窦提升敲击熟练程度,提高手术的效率与安全性。

    光学平衡法微纳运动系统姿态控制装置

    公开(公告)号:CN109947141B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910297212.3

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开的光学平衡法微纳运动系统姿态控制装置,属于几何量精密测量技术领域。本发明主要由控制系统模块、光学测量模块、光电解调模块、执行机构模块组成。采用光能量及局部干涉调制的频率信息来判定位置的准确信息,所述位置信息用于微纳运动系统的运动中的姿态控制。测量信号中光能量用来保证测量信号的有效区域确定,干涉调制的频率信息用来判断测量区域内的平衡点位置,最终在控制系统模块中运算并驱动执行机构保证微纳运动系统在工作中运动姿态稳定可控。本发明能够克服通常运动系统姿态测量灵敏度低、存在测量漂移等问题,结构相对简单,利于提高运动系统的集成和便携性能,其测量效率高,分辨力好,利于提高姿态控制的实时性和准确性。

    双飞秒光学频率梳产生装置

    公开(公告)号:CN107918237B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201810017960.7

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种双飞秒光学频率梳产生装置,属于飞秒激光技术领域。该装置具有光纤和空间光路组成的环形谐振腔结构,包括:泵浦源、波分复用器、压电陶瓷、掺铒光纤、单模光纤、第一光纤准直镜、第二光纤准直镜,以及空间光路元件第一1/4波片、第一1/2波片、偏振分束棱镜、光隔离器、第二1/2波片、第二1/4波片;还包括光栅对;所述光栅对由第一光栅和第二光栅组成,置于所述偏振分束棱镜与所述光隔离器之间。装置通过光栅对引入光程差,从而产生重复频率有差异的双飞秒光学频率梳,重频差可通过光栅对的间距进行调节。本发明的装置成本低、体积小、结构简单紧凑、操作方便,具有广泛的工程应用前景。

    一种激光测振校准用大触发延迟的累积校准方法

    公开(公告)号:CN106124033B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201610726154.8

    申请日:2016-08-25

    Inventor: 梁志国 朱振宇

    Abstract: 本发明一种激光测振校准用大触发延迟的累积校准方法,属于无线电计量测试技术领域。利用周期为T的正弦波形相位差测量的周期性特征,即相位差每增加2π,对应时间差增加T,而T的测量准确度可以远高于相位差的测量准确度;将数字示波器的大延迟时间划分成多个小延迟,每一个小延迟均小于T,以保证测量判定大延迟时间内包含的整数个正弦信号周期个数不出现计数判断错误,进而使用相位差测量方法测量不足一个T部分的时间延迟,再合成数字示波器的大延迟时间差;激光测振仪的延迟可再通过数字示波器大触发延迟测量功能来读取。本发明所提方法可针对任意触发延迟时间差进行计量校准,不存在硬件延迟量程范围不足、分辨力不足、校准点不足等问题。

    一种动态光电显微镜瞄准信号光调制校准方法及装置

    公开(公告)号:CN108007392A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711306080.3

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种动态光电显微镜瞄准信号光调制校准方法及装置,属于光电测量技术领域。方法为:可调控的钟形波电信号加载于发光电子器件之上产生信号光;信号光分为相同的两路,一路信号光经转换变成电信号并传输给上位机;另一路信号光传输给动态光电显微镜,动态光电显微镜输出电信号传输给上位机;两路电信号进行对比,即实现校准。装置包括控制及信息处理模块,调频控制模块,光学输出模块,光学接收模块,动态光电显微镜(校准对象)。用于解决现有动态光电显微镜的瞄准触发动态校准问题,具有较好的适应性和同步测量瞄准测量的评价能力,可以在稳定位置结构的条件下,完成动态光电显微镜瞄准触发信号的动态特性校准。

    一种激光测振校准用大触发延迟的累积校准方法

    公开(公告)号:CN106124033A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610726154.8

    申请日:2016-08-25

    Inventor: 梁志国 朱振宇

    CPC classification number: G01H9/00

    Abstract: 本发明一种激光测振校准用大触发延迟的累积校准方法,属于无线电计量测试技术领域。利用周期为T的正弦波形相位差测量的周期性特征,即相位差每增加2π,对应时间差增加T,而T的测量准确度可以远高于相位差的测量准确度;将数字示波器的大延迟时间划分成多个小延迟,每一个小延迟均小于T,以保证测量判定大延迟时间内包含的整数个正弦信号周期个数不出现计数判断错误,进而使用相位差测量方法测量不足一个T部分的时间延迟,再合成数字示波器的大延迟时间差;激光测振仪的延迟可再通过数字示波器大触发延迟测量功能来读取。本发明所提方法可针对任意触发延迟时间差进行计量校准,不存在硬件延迟量程范围不足、分辨力不足、校准点不足等问题。

    一种由多个线圈组成的差动变压器式电感位移传感器

    公开(公告)号:CN104697427A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510003647.4

    申请日:2015-01-05

    Abstract: 本发明属于精密测量领域,具体涉及一种由多个线圈组成的差动变压器式电感位移传感器。由线圈组(1)、移动磁芯(2)、磁套(3)、非导磁输出杆(4)和位移粗测系统组成。线圈组(1)由多个参数完全一致的漆包线圈组成;位移粗测系统的作用是对移动磁芯(2)的位置进行粗测,作为切换线圈组(1)中相应线圈的依据。位移粗测系统得到移动磁芯(2)所处的大致位置,选择临近的线圈作为主线圈和副线圈,形成一个电感位移传感器。改变主线圈与副线圈的位置,在不同的位置形成差动变压器式电感位移传感器,就可以延长电感位移传感器的测量范围。这种结构即保留电感传感器的高精度优点,也克服了其工作范围较小的缺点。

    一种基于残周期解调的差分式激光测冲击方法及装置

    公开(公告)号:CN104614544A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510102679.X

    申请日:2015-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于残周期解调的差分式激光测冲击方法及装置,属于光电测量技术领域。该发明的思想是使用小于一个载波周期的模型段进行正弦参数的最优估计,然后将估计结果用于差分式激光测冲击数据处理,从而完成激光多普勒信号的瞬时频率解调,进而获得冲击速度波形和冲击加速度波形。本发明所述装置由激光器1、分束棱镜2、聚焦透镜3、测量表面(光栅)4、冲击台5、反射镜6、反射镜7、聚焦透镜8、光电转换器9和数据采集系统10组成。应用本发明方法所述方法及装置进行冲击测量,其时间分辨力高、算法绝对收敛、对于非平稳激光多普勒时域信号具有较强的适应性和鲁棒性,可以方便进行溯源校准。

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