平面反射镜系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108646379B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810317208.4

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本申请提供一种平面反射镜系统,包括支撑架、平面反射镜装置和第一微调装置。所述支撑架包括底板和间隔设置的两个支撑臂。所述平面反射镜装置转动安装于所述两个支撑臂之间。所述第一微调装置包括第一微调框架、第一缩进器和第一弹簧。所述第一微调框架转动安装于所述两个支撑臂之间,所述第一微调框架与所述平面反射镜装置具有共同的第一旋转轴。本申请提供的所述平面反射镜系统的所述第一微调装置可以定量的调节所述平面反射镜装置绕第一旋转轴转动的角度,提高所述平面反射镜装置绕所述第一旋转轴转动的精确度,进而使得反射光的方向发生偏移,提高反射光出光方向调整的精确度。

    管道内壁测量系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109883328A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910285405.7

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本申请提供一种管道内壁测量系统。当激光跟踪仪光路无法直接到达的所述被测弯曲管道的内壁区域时,激光跟踪仪发出第一束激光并通过被测弯曲管道的一端端口进入。此时,第一束激光射到反射结构,改变第一束激光的光路方向。同时,回射压紧机构在无法直接到达管道内壁区域的位置,使得经反射结构反射后的第一束激光射到回射压紧机构的第一回射结构上,第一束激光经第一回射结构回射形成第二束激光,第二束激光沿第一束激光的光路返回至激光跟踪仪。激光跟踪仪接收第二束激光并通过激光跟踪仪装置测算第一回射结构的空间位置信息,从而获得激光跟踪仪光路无法直接到达管道内壁区域的内壁信息。

    位姿测量方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108458710A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810393454.8

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本申请公开了一种位姿测量方法,通过步骤S10,基于六个目标跟踪器的位置建立系统坐标系,提供一个被测平面,在所述被测平面设定三个不同的目标点A、B、C,测量所述目标点A、B、C两两之间的测量相对距离参数;S20,基于所述系统坐标系,标定所述目标点A、B、C的系统参数;S30,基于所述测量相对距离参数、所述系统参数,以及所述目标点A、B、C从初始位置移动到测量位置时相对于每个所述目标跟踪器的距离变化参数,确定所述被测平面在所述测量位置的位姿参数,确定所述被测平面在所述测量位置的位姿参数。通过上述方法可以在大范围空间内实现精密测量。

    一种消除阿贝误差的大长度激光干涉测量系统

    公开(公告)号:CN104215181B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410449884.9

    申请日:2014-09-04

    Abstract: 本发明公开一种无阿贝误差的激光干涉测长系统。该系统由3路独立的激光干涉测长系统和高精度长导轨构成。利用3路呈任意三角形放置的独立激光测长系统,可以构造一路起点在初始平面内任意位置的等效测量光路,由于其与待测仪器同光路,消除了不满足阿贝原则引起的测量不确定度。该技术原理简单、成本低、操作性强,提高了大长度激光干涉测量系统的精度。

    一种组合接触式传感器模型及其测量方法

    公开(公告)号:CN115655168A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211097966.2

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明涉及航天航空设备技术领域,具体地说是一种组合接触式传感器模型及其测量方法,车架的底部前后分别设置有一个电机平台,电机平台的两侧有车轮,前端电机平台上设置有步进减速电机,设置有传动齿轮,通过四根支撑柱支撑住终端平台,终端平台上安装有三路位移传感器终端,三路位移传感器终端的下方穿过终端平台设置有三路测距传感器,三路测距传感器的底部安装在车架上,三路测距传感器的底部设置有三路测距传感器探头并穿过车架,使用三个位移传感器的组合解算曲面曲率,使用车轮与固定转速的步进电机的配合获得小车的行进距离从而解算缺陷位置,使用位移传感器多点计算曲面曲率,灵活运用多点传感器的优势并利用极限思想还原曲面曲率。

    一种基于电极位移量的高压电容电压系数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110333411A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910649866.8

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于电极位移量的高压电容低压电极微位移测量装置,包括一电容电桥、一高压电源、一倾斜旋转平台以及一CCD高压标准电容器;所述倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、复数个螺栓、一第一电机、一第二电机以及一控制柜;CCD高压标准电容器安装于倾斜旋转平台上,通过倾斜旋转平台进行倾斜以及旋转;本发明还提供了四种基于高压电容电极微位移测量的电容电压系数测量方法。本发明的优点在于:提供了一套高压标准电容器电压系数绝对测量的标准装置及测量方法,测量实验步骤简洁、直观,大大降低了高压标准电容器电压系数绝对测量的实验要求,提高了实验的可操作性。

    平面反射镜系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108646379A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810317208.4

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本申请提供一种平面反射镜系统,包括支撑架、平面反射镜装置和第一微调装置。所述支撑架包括底板和间隔设置的两个支撑臂。所述平面反射镜装置转动安装于所述两个支撑臂之间。所述第一微调装置包括第一微调框架、第一缩进器和第一弹簧。所述第一微调框架转动安装于所述两个支撑臂之间,所述第一微调框架与所述平面反射镜装置具有共同的第一旋转轴。本申请提供的所述平面反射镜系统的所述第一微调装置可以定量的调节所述平面反射镜装置绕第一旋转轴转动的角度,提高所述平面反射镜装置绕所述第一旋转轴转动的精确度,进而使得反射光的方向发生偏移,提高反射光出光方向调整的精确度。

    野外干湿温测量系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108225586A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711244203.5

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种野外干湿温测量系统,用于测量野外空气的温度和湿度。本发明的野外干湿温测量系统,通过在测温装置外设置通风防护装置,所述通风防护装置能够通风,且设置于所述测温装置外,将所述测温装置包裹在内。克服了现有的野外干湿温测量系统,测量装置容易受损,很难满足长期的野外高精度环境参数测量的要求的缺陷。实现了能够有效保护测温装置不被损坏、保证长期进行野外测量的目的。

    高精度标定光频扫描干涉测距参考光程的方法

    公开(公告)号:CN118533069A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410612459.0

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了高精度标定光频扫描干涉测距参考光程的方法,同步采集气体吸收池信号、光梳与调谐光源拍频信号和辅助干涉仪拍频信号;通过对气体吸收池信号进行滤波与高斯拟合求峰值点,截取待处理的光频扫描干涉信号;通过气体吸收池信号的峰值点索引值同步截取光梳拍频信号和辅助干涉仪拍频信号;通过光梳拍频信号确定调谐光源的频率序列,进而构建与辅助干涉仪拍频信号相位的一一对应关系;在通过将相位序列和频率序列通过最小二乘法拟合得到斜率,即可实现高精度标定辅助干涉仪参考光程。

    管道内壁测量系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109883328B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910285405.7

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本申请提供一种管道内壁测量系统。当激光跟踪仪光路无法直接到达的所述被测弯曲管道的内壁区域时,激光跟踪仪发出第一束激光并通过被测弯曲管道的一端端口进入。此时,第一束激光射到反射结构,改变第一束激光的光路方向。同时,回射压紧机构在无法直接到达管道内壁区域的位置,使得经反射结构反射后的第一束激光射到回射压紧机构的第一回射结构上,第一束激光经第一回射结构回射形成第二束激光,第二束激光沿第一束激光的光路返回至激光跟踪仪。激光跟踪仪接收第二束激光并通过激光跟踪仪装置测算第一回射结构的空间位置信息,从而获得激光跟踪仪光路无法直接到达管道内壁区域的内壁信息。

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