飞行器运动参数测量方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104280046B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410546553.7

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本发明涉及飞行器运动参数测量方法,利用布设在飞行器运动轨迹地面投影附近的若干微型声学测量测点,每个测点包括1个声学传声器及其配套设备,利用测量到的飞行器超音速飞行时产生的激波信号到时差,可以迅速、准确地给出飞行器运动的轨迹、速度、时变的加速度等参数。给出了飞行器运动的完整数学描述,解决了通过测量运动轨迹附近激波信号到时差推算运动轨迹、速度、加速度及其高阶微分量的问题,为飞行器运动参数测量提供了一种新颖、廉价、精确、便捷、实用的技术方法。

    狙击弹道的声学测量方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102243041A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110194046.8

    申请日:2011-07-12

    Abstract: 本发明涉及狙击弹道的声学测量方法,包括以下步骤:1)随机布设并固定三个正四面体4元阵构成传声器阵列,且三个正四面体4元阵不在同一直线上;2)用全站仪测量和标定出三个正四面体4元阵中各传感器的空间坐标;3)分别确定三个传声器基阵各自激波声源点的方向线l1、l2和l3的方程,并规定从激波声源点指向相应传声器基阵的方向为l1、l2和l3的正向;4)建立弹道线L的几何模型和搜索准则:5)剔除其中一条不合理的弹道线,确定唯一弹道线L;本发明解决了现有声探测方法误差大的技术问题,本发明可快速精确计算出狙击弹道的轨迹和方向,为重点区域的安全保卫工作提供了一种廉价、实用的技术方法,对于反恐、维和具有重要的现实意义。

    一种基于激光通讯的抗干扰无人机系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN118631333A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410670985.2

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光通讯的抗干扰无人机系统及其工作方法,解决了强磁干扰环境下无人机的位置实时解算、指挥控制及数据传输受干扰的问题,具体包括设有飞控机构的无人机、安装在无人机上的任务载荷和第一激光通讯机构,以及设置于地面站的第二激光通讯机构;任务载荷与第一激光通讯机构电连接;第一激光通讯机构与第二激光通讯机构通过激光通讯连接,并与无人机的飞控机构电连接;第二激光通讯机构与地面站的控制机构电连接;第二激光通讯机构用于接收第一激光通讯机构发送的光信号,并将其转换为电信号发送至地面站的控制机构,还用于接收地面站的控制机构以电信号形式发送的任务指令并转化其为光信号发送至第一激光通讯机构。

    一种基于分布式光纤传感器的玻璃内腔温度场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118464229A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410556208.5

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于分布式光纤传感器的玻璃内腔温度场测量系统及方法,属于光纤传感技术领域,解决夹层玻璃内腔中难以安装温度传感器,无法实时测量玻璃内腔温度场变化的技术问题,其测量系统包括分布式光纤传感器、光纤紧护套、OFDR解调仪、数据处理器。分布式光纤传感器位于光纤紧护套内,光纤紧护套与玻璃胶层粘接,OFDR解调仪用于采集分布式光纤传感器的数据,并将数据传至数据处理器。其测量方法包括夹层玻璃嵌入分布式光纤传感器、温度标定、采集的分布式光纤传感器的起始和截止位置横坐标距离值、求取无光纤传感器位置的温度、构建层间方向温度场分布、构建夹层玻璃内温度场实时分布。本发明用于玻璃内腔温度场测量。

    一种基于无人机的静爆试验全场温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118776683A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310359246.7

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的静爆试验全场温度测量系统及方法,为解决现有技术存在难测出全场温度演化过程和难获得高时间分辨率、宽测量范围的全场温度数据的技术问题,该系统包括无人机模块、地面站模块和地面标定模块。无人机模块包括无人机,位于无人机上的触发单元、高速红外热像仪和第一无线通讯单元。高速红外热像仪用于接收触发单元输出的信号,且采集端朝向正下方,无人机用于将高速红外热像仪送至爆心正上方合适的悬停高度。地面站模块包括指挥控制单元、显示处理单元、与第一无线通讯单元实现双向无线通讯的第二无线通讯单元,且三者依次连接。地面标定模块包括中心热源和边界热源。基于该系统还公开了测量方法。

    一种塔载光学测量装置位姿的误差补偿系统及方法

    公开(公告)号:CN118565520A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410700099.X

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种塔载光学测量装置位姿的误差补偿系统及方法,能解决现有误差补偿系统及方法不适用布设于具有一定高度升降塔塔顶的光学测量装置的问题。该系统包括:基座板、转台、位姿监测相机、自主定位模块、光学测量装置及位于位姿监测相机视场内的至少四个方位标,转台用于带动光学测量装置转向待测量对象,并给出光学测量装置相对于待测量对象的方位角、高低角,位姿监测相机用于实时获取每个方位标的图像,自主定位模块用于实时获取光学测量装置的平面坐标,方位标与转台在地面上的投影点、待测量对象的预定落点之间构成的夹角为175°~185°,位姿监测相机与光学测量装置在经度X、纬度Y、高程Z方向上的坐标相差0m~1m。

    一种单阵列获取超音速弹体末段参数的方法

    公开(公告)号:CN116294850A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211736160.3

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种目标位置测量方法,具体涉及一种单阵列获取超音速弹体末段参数的方法。解决了传统的声学测量超音速弹体末段参数的方法存在测点多、快速部署难度大、经济成本高、布设安装复杂以及通信难以保障,不利于大规模试验开展的技术问题。本发明方法包括以下步骤:1)采集激波和爆炸波信号;2)信号处理;2.1)计算得到偏北角度θ;2.2)分别计算得到五路激波和爆炸波信号的平均波达时刻并计算到时差Δt,利用到时差计算得到弹着点到声阵列的距离d、弹体速率v和爆炸时刻t参数;2.3)通过θ、d和声阵列自身在大地坐标系下的位置,得到弹着点位置参数。该方法仅需单个声阵列即可实现弹着点位置、爆炸时刻和弹体速率的估计。

    一种高精度分布式应变测量光学系统及测量方法

    公开(公告)号:CN115112038A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210775160.8

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明为解决现有应变测量光学系统测量精度不高,稳定性较差的问题,而提供了一种高精度分布式应变测量光学系统及测量方法。本发明将串联的啁啾光栅、弱反射光纤光栅阵列作为应变传感单元,其中啁啾光栅为校准件,弱栅为应变传感器。本发明采用相干检测技术,在频域上分析两种光栅的位置及光谱信息并通过电路滤波、啁啾光栅校正对弱栅光谱进行动态降噪处理,还原真实光谱以获取精准、稳定的互相关峰偏移值,实现高精度应变测量。

    卧式容器大法兰对接过程相对位置的监测方法

    公开(公告)号:CN104359366B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410636489.1

    申请日:2014-11-12

    Abstract: 本发明提供一种卧式容器大法兰对接过程相对位置的监测方法与装置,装置由测量部分和记录部分组成。测量部分分为XY轴定位和Z轴定位,XY轴定位利用容栅式百分表尖细触头在触摸屏触点位置的感应,通过附加电路板实现通讯参数设置、数据的解析换算功能,进而实现触感点位置的XY坐标的即时定位与显示;Z轴定位则直接利用容栅式百分表的测量与显示功能实现Z轴的即时定位与显示;通过二者结合,实现XYZ三坐标的即时定位与显示,测量方便且精度适当,能够满足需求,对于提高大法兰对接安装质量及密封性能具有明确的现实意义。

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