-
公开(公告)号:CN106323441B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201610615210.0
申请日:2016-07-29
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 外差干涉式光纤水听器同步电参考系统及噪声消除方法,同步电参考系统包括声光调制器驱动、混频电路、滤波电路和移相电路,所述的同步电参考系统是将两个声光调制器驱动的移频参考信号进行混频,滤波后获得同步电参考信号及其正交参考信号,这两个参考信号的频率与外差干涉式光纤水听器的传感信号的频率相同,可以消除声光调制器引入的移频噪声,提高光纤水听器的性能。
-
公开(公告)号:CN106646381B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611021392.5
申请日:2016-11-17
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01S5/30
Abstract: 本发明公开了一种全光纤拖曳阵,包括:拖曳端子、阵元、填充液、第三固定装置、水密防护层、光纤环以及光缆;其中,光通过所述光缆后到达耦合器分成第一束光和第二束光两束光,第一束光依次进入各阵元中的光纤水听器探头,第二束光依次进入各阵元中的光纤陀螺仪;待测目标发射声信号,各阵元中的光纤水听器探头根据声信号对与第一束光相对应光信号的作用探测到声信号到达光纤水听器探头的时刻,各阵元中的光纤陀螺仪根据与第二束光相对应光信号输出各阵元的位置信息,根据所述时刻、所述位置信息和声波在水中的传播速度得出待测目标的位置。本发明通过各阵元中的光纤陀螺仪能够输出光纤水听器探头的位置,从而提高了对待测目标位置的测量精度。
-
公开(公告)号:CN105140763B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201510556817.1
申请日:2015-09-02
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: H01S3/067 , H01S3/1055
Abstract: 一种全光纤高功率光纤激光器,包括正向合束器、掺杂光纤光路模块、反向合束器、端帽、第一泵浦激光器以及第二泵浦激光器,整个光路上仅有两个熔接点。本发明通过将多个器件集成于掺杂光纤光路模块,可在同一掺杂光纤上获得激光器振荡级和放大级,有效减少熔接点个数,避免因熔接导致的光纤纤芯光泄露和因泄露导致的光光转换效率降低和熔接点发热问题,并可直接采用双端泵浦结构,提高输出功率。
-
公开(公告)号:CN105842645B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610395115.4
申请日:2016-06-06
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 北京航天控制仪器研究所 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 蒋愈勇 , 许爱东 , 郭晓斌 , 陈浩敏 , 陈波 , 姚浩 , 习伟 , 蔡田田 , 王建邦 , 李俊一 , 王军龙 , 于文鹏 , 周柯 , 李文伟 , 徐长宝 , 高立克 , 陈络祺
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明涉及一种电子式互感器在线监测装置及监测方法,其中,电子式互感器在线监测装置,包括连接各电子式互感器的第一数字信号处理插件,连接各电子式互感器的内部数据监测单元,以及通过现场总线分别与第一数字信号处理插件和内部数据监测单元进行数据连接的中央处理器插件;本发明通过连接各电子式互感器的第一数字信号处理插件和内部数据监测单元,能够在线实时监测多个电子式互感器电流、电压、电气状态量、温度、湿度、压强和应变等物理量,并将这些数据信息融合,进行综合、分析、判断电子式互感器的运行状态,并输出故障分析报告和综合故障统计报告,减少了停电时间和频次,提高了电力设备的利用效率。
-
公开(公告)号:CN108362393A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201711396471.9
申请日:2017-12-21
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/324
Abstract: 本发明公开了一种低噪声APD光电转换装置,包括:APD模块、APD偏压供电与温度补偿电路、多级放大电路。其中,APD模块包括:APD探测器、温度传感器以及跨阻放大器,APD探测器将输入的光信号转换成电流信号,经跨阻放大器转换成电压信号传给多级放大电路,同时,温度传感器会根据APD模块的温度输出对应的感温电流,偏压供电与温度补偿电路根据感温电流的大小为APD探测器提供经过温度补偿的偏置电压。本发明设计了一种APD光电转换装置,将跨阻放大器封装在APD模块内,降低了跨组放大器耦合的环境噪声水平;并且,基于LT3571升压芯片设计了一种简单的温度补偿电路。
-
公开(公告)号:CN105092016B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510411902.9
申请日:2015-07-14
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种MOEMS矢量水听器,包括:光纤(1)、光纤准直器(2)、基座(3)、硅基框架(4)、悬臂梁(5)及微型圆柱体(6);硅基框架(4)中央架设悬臂梁(5),安装在基座(3)内;光纤准直器(2)安装在基座(3)的安装孔(32)中,与悬臂梁(5)上对应的平台(51)间形成F‑P腔(16);微型圆柱体(6)安装在悬臂梁(5)“十”字交叉处的平台(51)上,光纤(1)一端与光纤准直器(2)连接,另一端接入外部光路解调装置。本发明通过F‑P腔进行声‑机‑光转换,利用MOEMS技术将MEMS技术和光纤传感技术相结合,满足微型化、低功耗、抗电磁干扰的要求,实现水听器前端无源,实现对微弱声信号的高灵敏度、高分辨率检测。
-
公开(公告)号:CN104239885B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410454210.8
申请日:2014-09-05
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: G06K9/0063
Abstract: 一种基于无人机航拍的地震灾害损毁度评估方法,采用无人机在地震受灾地区上空进行悬停及图像采集,分别针对房屋、道路、桥梁、堤坝、山体、河道和植被七类典型地物,根据人工交互式方法进行灾区图像感兴趣区域的圈选,并有选择的计算所选区域的灰度共生矩阵纹理特征、Tamura纹理特征、Gabor小波纹理特征以及直线与圆特征,最终利用支持向量机分类器进行地震灾害地物损毁度的评估。该方法较为适合于在地震及由地震造成的次生灾害发生区域时进行早期的信息收集与评估。
-
公开(公告)号:CN104729667B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510134694.2
申请日:2015-03-25
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤振动传感系统中的扰动类型识别方法,采用DB4小波基将降噪处理后的其中一路扰动采样信号分解为5‑7层小波子带,利用分解后各层小波子带中的低频系数计算信号的质心、带宽、子带能量作为特征参数;将计算的所有特征参数送入神经网络分类器,再利用神经网络分类器识别出扰动类型;在出现新的扰动类型或者在神经网络分类器对扰动类型识别出现错误的情况下,通过对数据库中存储的扰动事件类别进行修正来实现人机交互增量学习,再根据修正后的数据库对神经网络分类器进行在线训练。本发明能够准确识别扰动类型。
-
公开(公告)号:CN105108345B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510604618.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01M1/38
Abstract: 本发明公开了一种激光精密去重系统,包括激光光路传输单元、工作场、激光电路控制单元、调焦装置和摄像装置,激光光路传输单元将高能量密度激光传至工作场上;激光电路控制单元包含上位机、主控电路、激光控制电路、图像采集卡和电机驱动器;主控电路将从上位机接到的方向及脉冲指令发送到电机驱动器中,电机驱动器将方向及脉冲信号发送到调焦装置,控制激光光路传输单元的位置移动,进而精确控制激光焦点位置。本发明利用激光去重代替了传统电钻去重平衡方式,弥补了传统平衡方式定位精度差、去重精度低的缺点,简化了传统复杂的去重过程,转子无需多次装卡,提高了转子的平衡效率。
-
公开(公告)号:CN106641656A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611019469.5
申请日:2016-11-17
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: F16M13/02 , F16M11/043 , F16M11/18 , G01H3/00
Abstract: 本发明公开了一种光纤水听器下放回收机构,包括:手轮驱动机构和摆杆下放回收机构;其中,所述手轮驱动机构包括:桁架、手轮、丝杠、第一转动副和第二转动副;所述摆杆下放回收机构包括:基座、第三转动副、摆杆、器件安装仓和线缆;其中,所述基座通过所述第三转动副与所述摆杆的一端相连接;所述器件安装仓与所述摆杆的另一端相连接;所述摆杆为中空的,所述线缆穿设于所述摆杆的内部;所述第二转动副的另一端与所述摆杆相连接。本发明提供的光纤水听器下放回收机构,在光纤水听器的外场试验中取代了以往被广泛采用的绳索悬挂方式,极大地提升了光纤水听器外场测试的安全可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-