基于FPGA的压电式加速度计自动化校准系统

    公开(公告)号:CN219179430U

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202222670190.0

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本实用新型公开了基于FPGA的压电式加速度计自动化校准系统,包括气动冲击校准装置、压力调节控制器、自动调压控制器及计算机,所述压力调节控制器与气动冲击校准装置之间分别通过气路和电信号连接,为气动冲击校准装置提供压缩气体和压力控制及显示;所述自动调压控制器与压力调节控制器之间通过电信号相连,用于采集压力信号及发出触发信号、电机控制信号;所述压力调节控制器及自动调压控制器分别与计算机电信号相连。本实用新型的有益效果如下:该系统通过在现有冲击发生装置的基础上,研制基于可编程阵列逻辑FPGA的机电控制系统进行自动气压控制,并利用虚拟仪器平台采用高级图形语言LABVIEW进行软件设计,实现加速度计的自动化校准。

    基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置

    公开(公告)号:CN111781607B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010788052.5

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置;通过外腔可调谐激光器进行正反向调谐,得到正向调谐的测量信号以及反向调谐的测量信号;分别提取正反向测量信号的相位,并进行相位展开;通过将两个信号的相位相加求平均,实现色散相位的抵消,得到降低色散影响后的测量信号;对测量信号进行ChirpZ变换,即可得到降低色散影响的目标距离。本方法可以不需要预先标定装置的色散系数,也不需要循环迭代补偿,单次测量即可完成系统色散补偿,得到降低色散影响的目标距离,提高了FMCW激光测距装置的稳定性及测量精度。

    激光扫频干涉测量的非线性校正与量程扩展装置及方法

    公开(公告)号:CN113029034A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110337099.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供一种用于激光扫频干涉测量的非线性校正与量程扩展装置及方法。装置中的分束器将可调谐激光器发出的激光分为两束进入主光路和辅助光路,由于可调谐激光器发出频率可被线性调制的信号,并且主光路中的延迟单模光纤和辅助光路中的延迟单模光纤的由于长度不同,导致双光路中的信号形成光程差,从而构成基本的迈克尔逊干涉仪,产生干涉现象。数据采集卡将采集到的信息数据输送至计算机,再结合扩相频率采样法对信号做处理,即通过对辅助干涉仪拍相位的扩展,使系统满足奈奎斯特采样定律,完成对测量信号拍频非线性校正。有益效果:利用扩相频率采样法对信号做处理,可实现测量信号的拍频非线性校正,提高测量精度,并解决量程受限的问题。

    一种显微表面测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113029033A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110335304.3

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种显微表面测量装置,包括投影屏、基座、显微物镜、成像透镜及CCD探测器,以所述投影屏、显微物镜、成像透镜和CCD探测器构建离轴光学系统,所述基座用于放置所述测试元件,其中,所述处理器连接所述投影屏和所述CCD探测器,所述处理器根据预存设置使所述投影屏产生一正弦条纹光信号,该正弦条纹光信号以一特定角度投射至测试元件上,经过所述测试元件的表面反射至所述显微物镜形成一汇聚光束,该汇聚光束经过所述成像透镜,在所述CCD探测器中呈现一变形条纹光信号,所述处理器对所述变形条纹光信号进行分析,获取所述测试元件的面形信息。

    基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置

    公开(公告)号:CN111781607A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010788052.5

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置;通过外腔可调谐激光器进行正反向调谐,得到正向调谐的测量信号以及反向调谐的测量信号;分别提取正反向测量信号的相位,并进行相位展开;通过将两个信号的相位相加求平均,实现色散相位的抵消,得到降低色散影响后的测量信号;对测量信号进行ChirpZ变换,即可得到降低色散影响的目标距离。本方法可以不需要预先标定装置的色散系数,也不需要循环迭代补偿,单次测量即可完成系统色散补偿,得到降低色散影响的目标距离,提高了FMCW激光测距装置的稳定性及测量精度。

    一种小型化双足粘滑式压电驱动器

    公开(公告)号:CN119787866A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411925036.0

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及压电技术领域,公开了一种小型化双足粘滑式压电驱动器,包括定子、动子、预紧装置和底座;所述定子与底座滑动连接,定子能够在底座上沿Y轴方向滑动,并通过预紧装置进行定子与动子间预紧力的调节;所述动子固定设置在底座上,所述动子上设有滑块,在定子驱动下,所述滑块能够X轴方向水平滑动。本发明通过两个驱动足交替驱动动子位移,有效解决了输出位移存在回退的现象。

    一种尺蠖式压电直线驱动器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115566928A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211384683.6

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种尺蠖式压电直线驱动器,本发明涉及压电技术领域,包括壳体、导轨、箝位组件、滑块和驱动组件,所述壳体用于固定所述导轨,所述导轨用于引导所述滑块,所述滑块用于固定所述箝位组件和驱动组件,滑块和导轨之间为滑动配合,减小摩擦力,驱动组件利用螺钉将两头分别固定于两块滑块,并通过预紧力将压电陶瓷加紧,两个箝位组件分别利用螺钉固定在两个滑块上,并在箝位组件上增加螺栓螺母装置,利用螺栓螺母增加箝位组件对导轨初始摩擦力,使箝位组件与和导轨之间在变形前后有较大的摩擦力差,本发明专利具有体积小、量程大的优点。

    一种数字全息子孔径相位图自动拼接融合方法

    公开(公告)号:CN113129213A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202010034447.6

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种数字全息子孔径相位图自动拼接融合方法,包括:采用相位相关算法对相邻两子孔径相位图进行粗匹配,得到两子孔径相位图之间的初始相对位置和初始重叠区域;根据Harris算子分别对两幅子孔径相位图的初始重叠区域进行角点检测,并进行对应的角点匹配和误配点对的剔除,得到最佳Harris角点匹配点对;以得到的得到最佳Harris角点匹配点对为中心,分别在两幅子孔径相位图中选择相应的子图像块,并根据全匹配搜索算法(FS)计算得到最佳匹配点对及其对应的偏移量;根据两幅子孔径相位图、最佳匹配点对及其对应的偏移量,对两幅子孔径相位图进行平移,并对重叠区域进行相位融合,实现对数字全息子孔径相位图的自动拼接融合。

    一种用于运动目标测量的双激光测距装置及方法

    公开(公告)号:CN111679284B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202010547132.1

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明提供一种运动目标测量的双激光测距装置,所述第一可调谐激光器和第二可调谐激光器发出的激光信号分别经过第一分束器、第二分束器、第一耦合器耦合后进入主光路,剩余的两路信号分别进入第一辅助光路和第二辅助光路,主光路中的信号通过变焦透镜照射目标后原路返回至光路,信号经过耦合器耦合后被第一探测器采集;两路辅助光路中的信号被第二探测器和第三探测器采集,数据采集卡记录三路探测器采集的信号并输出至计算机,通过MUSIC算法进行信号处理,得到运动目标的相位信息。通过该发明提高了对运动目标激光测量的精度。

    一种用于高分辨率测量的激光测距装置及方法

    公开(公告)号:CN111538027B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202010433495.2

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供一种用于高分辨率测量的激光测距装置。可调谐激光器发出的激光信号经过分束器后被分为两路进入主光路和辅助光路,主光路中的信号通过变焦透镜照射目标后原路返回至光路,信号经过耦合器耦合后被探测器采集。进入辅助光路中的信号同样被探测器采集,两部分的信号存在光程差因此会产生干涉,数据采集卡将探测器中的信号以正弦形式输出。通过ESPRIT算法对该信号数据进行计算,实现被测目标的高分辨率测量。本发明解决现有激光测距时难以实现的高分辨率测量的问题。有益效果:利用ESPRIT算法对目标信号的数据进行计算,提高了该装置测量的分辨率。

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