一种激光陀螺惯性测量组件g敏感性误差标定装置及方法

    公开(公告)号:CN114877915B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210670863.4

    申请日:2022-06-09

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明涉及惯性导航技术领域,具体涉及一种激光陀螺惯性测量组件g敏感性误差标定装置及方法,适用于二频机抖激光陀螺的误差标定场合,所述装置包括二自由度滑台、三轴转台、电机、活动平台、恒温箱、GNSS天线、控制与数据处理计算机;本发明设计的激光陀螺惯性测量组件g敏感性误差标定装置,通过设计标定路径与标定滤波器,能准确标定出激光陀螺惯性测量组件的g敏感性误差参量;可以在不改变激光陀螺结构与敏感轴材料的前提下,通过算法标定激光陀螺g敏感性误差,相比于通过改进结构或材料以提升相同量级的精度,本发明显著降低了成本。

    一种用于谐振子刚性轴与阻尼轴对准的装置及对准方法

    公开(公告)号:CN117870642A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311665897.5

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: G01C19/5783 G01C19/56

    摘要: 本发明提供一种用于谐振子刚性轴与阻尼轴对准的装置及对准方法,装置包括:腔室;位于腔室内的谐振子,谐振子包括支撑柱、与支撑柱连接的半球谐振壳体;谐振子连接器,谐振子连接器的一端与所述支撑柱的底端连接;转台,转台位于所述谐振子连接器的底部的另一端固定;位于腔室中且位于半球谐振壳体侧部的离子源,离子源用于发射离子束;光阑,位于离子源和所述半球谐振壳体之间,光阑中通过的离子束用于刻蚀所述半球谐振壳体以改变半球谐振壳体的刚性轴的位置;第一电极至第八电极,第一电极至第八电极围绕支撑柱的中心轴的周向依次均匀间隔设置在半球谐振壳体的外侧部。

    一种抑制碱金属与稀有气体原子耦合效应的工作方法

    公开(公告)号:CN112729269B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202011618075.8

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G01C19/60

    摘要: 本发明公开了一种抑制碱金属与稀有气体原子耦合效应的工作方法:通过外加x方向标准磁场参考信号,利用NMRG内嵌碱金属磁力仪零阶信号特性,将碱金属原子磁力仪的载波频率稳定到碱金属原子共振频率;利用NMRG内嵌碱金属磁力仪一阶信号特性,将碱金属原子磁力仪的载波解调相位稳定到只对y方向磁场敏感;通过外加y方向标准磁场参考信号,利用碱金属磁力仪测得该信号的幅值变化,来抵消掉由于碱金属原子极化率等改变引起的稀有气体原子核磁矩信号幅度的变化;利用碱金属磁力仪测得该信号的相位变化,来抵消掉由于碱金属原子极化率等改变引起的稀有气体原子核磁矩信号相位的变化。从而在NMRG输出信号中去除碱金属磁力仪工作状态改变的影响,消除耦合效应。

    一种基于激光熔接的石英谐振子的装配装置及方法

    公开(公告)号:CN114453740B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202210175209.6

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开了一种基于激光熔接的石英谐振子的装配装置及方法,包括激光器、扩束镜、反射系统、振镜系统、聚焦透镜、电极座和圆柱谐振子,激光器用于发出激光光束,反射系统用于将激光光束反射进入振镜系统,振镜系统用于实现激光的动态聚焦,聚焦透镜用于使激光聚焦在电极座上,电极座包括电极盘,电极盘上设有装配孔,装配孔上围绕装配孔的外侧均匀布置有多个电极齿,圆柱谐振子包括底盘,设于底盘上的多个底盘孔,设于底盘中部的支撑柱,底盘的四周向支撑柱的一侧延伸形成导振环,导振环上设有谐振环,谐振环的外径大于导振环的外径,谐振环的上端为谐振子唇沿。本发明具有装配效率高、可靠性强和工艺简单等优点。

    基于暗态扫频法的Rb-Xe自旋交换体系弛豫时间测量方法

    公开(公告)号:CN116859305A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310716288.1

    申请日:2023-06-16

    IPC分类号: G01R33/44 G01R33/00 G01C25/00

    摘要: 本发明公开了基于暗态扫频法的Rb‑Xe自旋交换体系弛豫时间测量方法,涉及Rb‑Xe自旋交换体系技术领域,其技术方案要点是:在87Rb‑129Xe自旋交换体系中,87Rb和129Xe弛豫时间的准确测量对于磁共振陀螺及磁力仪相关应用非常重要。针对该需求,分析了泵浦光与激励磁场对87Rb弛豫时间的影响以及暗态下的87Rb和129Xe自旋交换过程,并在理论分析基础上提出了暗态扫频测量方法。实现了对87Rb以及129Xe的纵向弛豫时间的测量。相较于以往的测量方法,暗态扫频法可以彻底消除泵浦光造成的磁场梯度的影响,具有高准确度的优点且操作简便。发明对于磁共振陀螺及磁力仪的性能分析与标定具有较高的参考价值。

    一种谐振子闭环激励相位移动控制方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN115962768B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310252716.X

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: G01C19/5776

    摘要: 本发明公开了一种谐振子闭环激励相位移动控制方法、装置及设备,应用于传感技术领域,本发明通过选取一个谐振子的相位移动值,根据振动幅度的变化对相位移动值进行调整,得到初始相位移动值;以初始相位移动值为参考点,选取预设区域的相位值区间,作为目标相位移动值区间;在目标相位移动值区间中选取预设数量的相位移动值,作为目标相位移动值;利用待拟合振幅公式对目标相位移动值与目标相位移动值对应的振幅进行拟合处理,得到拟合振幅公式;根据拟合振幅公式确定最终相位移动值,作为闭环激励相位移动值,利用闭环激励相位移动值对谐振子进行控制。提高了确定相位移动值的可靠性以及确定相位移动值的精度。

    基于环形谐振腔的拍频检测装置、角速度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116105710A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310398709.0

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明提出一种基于环形谐振腔的拍频检测装置、角速度测量装置及方法,包括拓扑环形激光器、环形谐振腔和拍频信号检测模块,拓扑环形激光器用于产生分别顺时针、逆时针传输的两路偏振正交的单模激光;环形谐振腔用于产生光反馈效应以压窄半导体激光器的瞬时线宽,从而提高角速度检测灵敏度,拍频信号检测模块用于检测转动带来的拍频信号,从而实现角速度的快速精确解算。本发明设计的检测装置体积小、测量精度高,同时能够克服传统微型激光陀螺的闭锁效应。

    一种基于自旋交换光泵浦核磁共振的电流测量与稳定方法

    公开(公告)号:CN116047142A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211488851.6

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G01R19/00 G05F1/46

    摘要: 本发明公开一种基于自旋交换光泵浦核磁共振的电流测量与稳定方法,测量方法包括:将待测直流电流源的输出端与位于原子气室两侧的静磁场线圈连接,并通过锁相放大器施加高频载波信号,以对原子气室施加静磁场和高频载波磁场,发射与静磁场同向的圆偏振光,以使碱金属原子和惰性气体原子极化;对原子气室施加交变磁场并发射与交变磁场同向的线偏振光,以使极化的惰性气体原子产生核磁共振,获取经过原子气室的出射偏振光以确定惰性气体原子的拉莫尔进动频率,并根据标定的线圈结构常数、惰性气体原子的磁旋比获得待测直流电流源的输出电流值。本发明利用原子磁矩的拉莫尔进动频率即能够实现对直流电流的测量,具有较高的测量精确度和测量稳定性。

    一种激光器孔道管路光学衍射损耗测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111982478B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010904635.X

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供了一种激光器孔道管路光学衍射损耗测量方法,它属于光学检测技术领域。本发明通过构造低损耗开放式光学谐振腔,利用腔衰荡法测量低损耗开放式谐振腔内有无待测激光器孔道管路不同情况下的腔损耗值差值,得到待测激光器孔道管路的光学衍射损耗绝对值。相比于现有测量方法,本发明具有测量结果可靠性高、流程简洁等优势,适合工程应用。本发明还提供了一种激光器孔道管路光学衍射损耗测量装置。

    一种用于水下测速的双光束差动激光多普勒测速仪

    公开(公告)号:CN115372657A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210996850.6

    申请日:2022-08-19

    IPC分类号: G01P5/26

    摘要: 本发明公开了一种用于水下测速的双光束差动激光多普勒测速仪,包括壳体与测速组件;壳体的外壁上设有测速槽,测速组件包括:发射单元、发射透镜、第一透明窗口,位于测速槽一侧的槽壁上,使两束入射光在测速槽内相交,并散射光;第二透明窗口,位于测速槽另一侧的槽壁上,使散射光射入壳体;接收透镜,用于使散射光聚焦;接收单元,用于对散射光进行光电转换,并进行载体相对于水的运动速度解算或水体流速解算。本发明应用于激光和精密测量技术领域,将激光多普勒测速仪应用于水下测量,可实现自主式、无接触测量,且测速精度高、空间分辨率高、方向灵敏度高、实时性好。且本发明的各个元件容易获得,装配简单,易于实现。