一种光学绝对重力仪落体旋转角速度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114371517A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210141420.6

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: G01V7/02

    摘要: 本发明公开了一种光学绝对重力仪落体旋转角速度测量装置及测量方法,其中测量装置包括落体旋转角速度测量组件和支撑固定组件;落体旋转角速度测量组件和支撑固定组件均设置在绝对重力仪真空腔的顶部;落体旋转角速度测量组件包括激光器、光纤、激光准直器、分光镜、反射镜、PSD位置敏感传感器;支撑固定组件包括绝对重力仪真空腔顶板、光路面包板,其中,绝对重力仪真空腔顶板上开设有窗镜,光路面包板竖向设置于绝对重力仪的真空腔顶板之上,且窗镜位于光路面包板的前方,光路面包板靠近窗镜的一侧上活动设置有落体旋转角速度测量组件;反射镜位于分光镜的上方且分光镜和反射镜的中心与窗镜的中心在同一轴线上。

    一种激光干涉条纹信号的高精度时间间隔测量系统

    公开(公告)号:CN112506031B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202011374605.9

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G04F10/04

    摘要: 本发明公开了时间间隔测量领域的一种激光干涉条纹信号的高精度时间间隔测量系统,包括激光干涉条纹信号计数模块、时钟管理模块、上升沿检测模块、下降沿检测模块、时间间隔整数测量模块、时间间隔小数测量模块1、时间间隔小数测量模块2、进位解码模块和数据处理模块;时钟管理模块是将输入时钟Clk倍频,记为“C1”、“C2”;“C1”作为整数测量模块的输入时钟。本发明中,通过对进位链的大延时单元进行切割,有效的解决了因进位链延时链不均匀、存在大延时单元所带来测量误差大的问题,该系统应用在自由落体绝对重力仪中,可以有效提高重力仪自由落体下落时间的测量精度,本发明的通用性较强,可以移植到其它用途的时间间隔测量系统。

    一种绝对重力仪的弹射装置

    公开(公告)号:CN118426066B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410612305.1

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: G01V7/02 F16F15/08

    摘要: 本发明涉及重力仪技术领域,尤其涉及一种绝对重力仪的弹射装置,包括支撑底座,所述支撑底座的顶部固定连接有呈圆柱形的弹射筒,所述弹射筒的内部设置有呈圆柱形的真空腔体,所述真空腔体的内部设置有弹射装置,所述支撑底座的顶部设置有用于将真空腔体内部抽成真空的离子泵,所述支撑底座的一侧开设有配重槽,所述配重槽的内部设置有呈均匀分布且用于增加弹射筒重心的配重块。相对于普通的自由下落式绝对重力仪,本发明落体棱镜在真空腔中有一段自由上升和一段自由下落测试阶段,形成具备对称性的上抛机构,相比具有相同高度的简单自由落体的激光干涉绝对重力仪,落体的飞行时间更长,对应更大的数据量。

    一种凸轮式绝对重力仪微小故障诊断方法及装置

    公开(公告)号:CN111796342A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010505534.5

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01V13/00 G06F17/15

    摘要: 本发明提供了一种凸轮式绝对重力仪微小故障诊断方法及装置,包括:获取凸轮式绝对重力仪不同测点的原始振动信号,从中选取多组振动数据作为样本数据;对每组振动数据进行CEEMD分解和筛选处理,得到与每组振动数据对应的IMF分量;根据所述IMF分量,计算每组振动数据的能量熵和多尺度排列熵,根据能量熵和多尺度排列熵,构建与每组振动数据对应的多熵值数据矩阵;根据多熵值数据矩阵和预先训练的凸轮式绝对重力仪的微小故障SVM分类器,确定每组振动数据对应的各类故障工况。本发明通过构建的多熵值数据矩阵与预先训练的SVM分类器可实现微小故障的诊断,进而保障了重力仪的测量精度。

    一种绝对重力仪的弹射装置

    公开(公告)号:CN118426066A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410612305.1

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: G01V7/02 F16F15/08

    摘要: 本发明涉及重力仪技术领域,尤其涉及一种绝对重力仪的弹射装置,包括支撑底座,所述支撑底座的顶部固定连接有呈圆柱形的弹射筒,所述弹射筒的内部设置有呈圆柱形的真空腔体,所述真空腔体的内部设置有弹射装置,所述支撑底座的顶部设置有用于将真空腔体内部抽成真空的离子泵,所述支撑底座的一侧开设有配重槽,所述配重槽的内部设置有呈均匀分布且用于增加弹射筒重心的配重块。相对于普通的自由下落式绝对重力仪,本发明落体棱镜在真空腔中有一段自由上升和一段自由下落测试阶段,形成具备对称性的上抛机构,相比具有相同高度的简单自由落体的激光干涉绝对重力仪,落体的飞行时间更长,对应更大的数据量。

    一种应用于光学绝对重力仪激光干涉条纹信号的高速采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN116840930A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310821142.3

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: G01V7/14 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种应用于光学绝对重力仪激光干涉条纹信号的高速采集系统及采集方法,该系统包括模拟信号调理单元、模拟数字转换单元、系统核心控制单元、数据缓存单元、数据传输单元以及测控终端处理显示单元。本发明针对激光干涉条纹信号频率高、电压幅值低、采集速率快,以及绝对重力精密测量要求信号完整性好、测量精度高等特点,设计了基于FPGA实现的光学自由落体绝对重力仪激光干涉条纹信号高速采集系统,充分利用FPGA并行计算处理的优势,结合串行总线传输技术(USB)和FIFO缓存技术,极大的缩短采集系统在干涉条纹信号采集、存储和传输等方面的处理时间。本发明有效的提高了绝对重力的获取速度,为实现绝对重力的动态测量和监测提供了基本保障。

    一种激光干涉条纹信号的高精度时间间隔测量系统

    公开(公告)号:CN112506031A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011374605.9

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G04F10/04

    摘要: 本发明公开了时间间隔测量领域的一种激光干涉条纹信号的高精度时间间隔测量系统,包括激光干涉条纹信号计数模块、时钟管理模块、上升沿检测模块、下降沿检测模块、时间间隔整数测量模块、时间间隔小数测量模块1、时间间隔小数测量模块2、进位解码模块和数据处理模块;时钟管理模块是将输入时钟Clk倍频,记为“C1”、“C2”;“C1”作为整数测量模块的输入时钟。本发明中,通过对进位链的大延时单元进行切割,有效的解决了因进位链延时链不均匀、存在大延时单元所带来测量误差大的问题,该系统应用在自由落体绝对重力仪中,可以有效提高重力仪自由落体下落时间的测量精度,本发明的通用性较强,可以移植到其它用途的时间间隔测量系统。

    一种光学绝对重力仪落体旋转角速度测量装置

    公开(公告)号:CN217060530U

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202220309423.1

    申请日:2022-02-16

    IPC分类号: G01V7/02

    摘要: 本实用新型公开了一种光学绝对重力仪落体旋转角速度测量装置,包括落体旋转角速度测量组件和支撑固定组件;落体旋转角速度测量组件和支撑固定组件均设置在绝对重力仪真空腔的顶部;落体旋转角速度测量组件包括激光光源、分光镜、反射镜、PSD位置敏感传感器;支撑固定组件包括绝对重力仪真空腔顶板、光路面包板、L型支架,其中,绝对重力仪真空腔顶板上开设有窗镜,光路面包板竖向设置于绝对重力仪的真空腔顶板之上,且窗镜位于光路面包板的前方,光路面包板靠近窗镜的一侧上活动设置有落体旋转角速度测量组件;激光准直器和PSD位置敏感传感器设置在光路面包板上适当位置,反射镜位于分光镜的上方且分光镜和反射镜的中心与窗镜的中心在同一轴线上。