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公开(公告)号:CN118409424A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410512355.2
申请日:2024-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种振镜运动同步配准系统、方法和设备,通过利用上位机输出驱动信号,振镜模块根据驱动信号进行偏转,并获取振镜模块偏转后的总时间延时,并根据总时间延时对振镜模块与预设的采集装置进行配准,从而提高振镜模块和采集装置协调配合的精度。
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公开(公告)号:CN107329395A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710640277.4
申请日:2017-07-31
Applicant: 歌尔科技有限公司
IPC: G04F13/02
Abstract: 本发明公开了一种判定手表表针走时准确性的方法、装置和系统。该方法包括:控制手表表针从测试起始时间对应的位置以预设恒定速度进行预设时间的转动;获取摄像头采集的手表表针在转动结束位置处的第一表盘图像;根据表针模板和标记位模板,识别第一表盘图像中的表针和标记位,分别确定表针和标记位在第一表盘图像中的位置;计算表针的位置到标记位的位置的第一顺时针角度;计算第一顺时针角度和标准顺时针角度的第一差值;判断第一差值是否大于预设误差阈值;若判断为是,则判定表针走时不准确。可见,通过本方案可以准确的判定表针走时的准备性,及时检测出不合格手表,防止不合格手表流入市场,提高手表出厂合格率。
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公开(公告)号:CN106557018A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510634473.1
申请日:2015-09-30
Applicant: 江西恒盛晶微技术有限公司
Inventor: 徐云鹏
CPC classification number: G04F10/04 , G04F13/026
Abstract: 本发明公开了一种NEXT系列产品的TDC型计时电路,该系统由TDC-GP21精确计时模块、APD探测阵列、FPGA控制模块、激光发射器、电源电路、上位机组成;TDC-GP21精确计时模块通过SPI接口与FPGA控制模块双向连接,用于对激光脉冲的往返时间测量;APD探测阵列通过数据接口连接到TDC-GP21精确计时模块,用于接收脉冲信号和对信号进行处理进而向TDC-GP21精确计时模块输出处理后的信号;激光发射器用于向目标发出脉冲信号;电源电路连接到TDC-GP21精确计时模块,用于整个系统的供电;该发明具有体积小、计时精度高、性能稳定的特点。
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公开(公告)号:CN103345145B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310199918.9
申请日:2013-05-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种利用激光进行星载时钟测量的方法,地面测站在一定时间按照一定频率向卫星发射一定波长和脉宽的激光脉冲信号,通过星载激光反射器沿入射方向将激光脉冲信号反射,激光脉冲信号返回地面并通过地面大口径天文望远镜接收,记录激光脉冲信号发射与接收的时刻,解算完成星地精密测距和轨道确定;同时星载激光时差测量设备以相同频率或倍频完成地面激光脉冲信号的接收,记录接收到激光脉冲信号的时刻相对于星载时钟的钟差,再将记录的钟差信息通过一定信道,以导航电文或遥测信息的形式下传到地面测站,经综合解算测定星载时钟相对于地面测站基准时钟钟差。本发明测量解算出星载时钟相对于地面测站基准时钟的变化规律,具有精度高、系统误差小等优点。
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公开(公告)号:CN105137742A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510601815.X
申请日:2015-09-18
Applicant: 广西大学
Inventor: 杨梅
IPC: G04F13/02
Abstract: 本发明公开了一种时间传感系统,包括图像传递模块、光电转换模块、信息处理模块、记忆模块、输出模块和电源模块;所述的图像传递模块包括光源输入单元、滤波单元、光源成型单元和成像单元;所述的电源模块为记忆模块、光电转换模块、信息处理模块和输出模块供电。参照传统日晷的方式并利用光学元件调整进行时间传感,利用信息处理精确计算时间。本发明计时精确,不受昼夜、天气因素影响,方便了处于不同纬度地区的人们使用,能够较好的解决标准时间给非标准时区的人们带来的时差问题。
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公开(公告)号:CN103454903A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310433226.6
申请日:2013-09-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G04F13/02
Abstract: 本发明属于时间测量领域,特别涉及一种高精度基于光学倍程的时间间隔测量的校准装置与校准方法。基于光学倍程的时间间隔测量校准装置,包括光源、分光棱镜、第一光电探测器、时间间隔测量系统、静止平台、运动平台、反光具组、位移测量系统、第二光电探测器及导轨,光源、分光棱镜、第一光电探测器、位移测量系统、第二光电探测器安放在静止平台上,静止平台和运动平台安装在导轨上。本发明结构紧凑,能够方便、准确地溯源,系统的不确定度更小,调整更方便简单,重复性好、稳定性高,有效增大了测量范围。
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公开(公告)号:CN1391145A
公开(公告)日:2003-01-15
申请号:CN02127180.1
申请日:2002-07-30
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G04F13/02
Abstract: 本发明涉及发光动力学飞秒超快过程的测量方法及装置,包括光源、分束镜、机械延迟线、反射镜、气源、气室、柱面镜、染料泵、、染料池、输出镜、气体延迟线、记录仪等,可以使纳秒(ns)激光脉冲激光器的输出提高到皮秒(ps)、飞秒(fs)激光脉冲,本发明测量精度由ps到fs提高了几个输出数量级如:纵向弛豫时间T1、载流子扩散过程、三阶非线性系数、失相时间T2等。测量装置具有动态范围大,稳定和灵敏度高等优点。本发明对发光动力学的超快研究提供了简便适用的手段,可进行短至飞秒量级超快过程的测量。无需购买价格昂贵的飞秒激光器,即可完成对飞秒量级超快过程进行测量并可以推广使用。
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公开(公告)号:CN1123922A
公开(公告)日:1996-06-05
申请号:CN95107849.6
申请日:1995-07-14
Applicant: 安时乐株式会社
Inventor: 工藤阳
IPC: G04F13/02
Abstract: 一种模拟时钟机构中的原位检测装置,在其分针进给齿轮5的外周连接有圆板体6,在该圆板体6上设有原位检测用小孔6S,在安装于竖立于该分针进给齿轮5上侧面的安装轴7的行星齿轮8上,同样设有原位检测用小孔8S,传感器13将该两个小孔6S、8S对齐时的位置作为原位检测点。该装置可使模拟时钟机构的整体结构简化、降低制造成本,并能加大每1分钟进给时原位检测用小孔的移动量,使其迅速退离传感器范围,从而提高分辨率。
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公开(公告)号:CN118884798A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411068887.8
申请日:2024-08-06
Applicant: 陕西航天技术应用研究院有限公司
Inventor: 贠普朝
Abstract: 本发明公开一种低成本的高精度时间同步装置,包括激光收发装置、FPGA模块和ARM处理模块,所述激光收发装置完成激光信号的产生发送和接收功能,FPGA模块对激光收发模块的信号进行调理,进行时差测量获取时间差值,同时通过ARM处理模块进行时差计算和驯服时钟算法,达到两个设备时间频率同步的目的。本发明可以降低时间同步成本,提高大的地域采集时不同节点之间的时间同步精度,同时本技术与对准技术结合可很好的解决高精度空空对时以及地空对时。
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公开(公告)号:CN115684636A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211334970.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 周国平
Inventor: 周国平
Abstract: 本发明公开了以引力场为参考系测量速度的方法,实现测量速度的测速仪包含平面光电模块、发射模块、反射面,发射模块向反射面发射一束光,光从反射面反射后到达平面光电模块,通过平面光电模块获得测速仪静止时以及发生运动时光照射到平面光电模块的位移差,利用位移差或光的运行时间,求出测速仪与所处引力场之间的速度。本发明还公开了一种利用光程形成频率来计时的光程钟,发射模块向光程通道中发射光,光程通道内设有多个光电器件或感光元件,光经过光程通道时,处理中心接收光电器件或感光元发送的光电信号,并控制发射模块发射光的时间形成连续的频率,有了频率就能形成时间。并公开了光程钟在测量时间与速度的关系中的应用。
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