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。

    绝对重力测量方法和装置

    公开(公告)号:CN106383367B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201510462931.8

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明公开了一种绝对重力测量方法和装置,其中绝对重力测量方法包括:时间采集单元检测被测落体的下落时间t,并将t发送给上位机;光学干涉仪检测被测落体相对于参考棱镜的下落位移信号d1(t),并将信号d1(t)发送给上位机;测振单元检测参考棱镜随地面振动的位移信号d2(t),并将信号d2(t)发送给上位机;上位机利用信号d2(t)对信号d1(t)进行补偿,得到被测落体相对于地面的位移信号d(t);上位机根据信号d(t)和t得到重力加速度g。本发明将地面振动信号补偿到被测落体下落位移上,被测落体位移的测量更加准确,能够显著减少测量次数,得到更加精确的重力加速度。

    绝对重力测量方法和装置

    公开(公告)号:CN106383367A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201510462931.8

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明公开了一种绝对重力测量方法和装置,其中绝对重力测量方法包括:时间采集单元检测被测落体的下落时间t,并将t发送给上位机;光学干涉仪检测被测落体相对于参考棱镜的下落位移信号d1(t),并将信号d1(t)发送给上位机;测振单元检测参考棱镜随地面振动的位移信号d2(t),并将信号d2(t)发送给上位机;上位机利用信号d2(t)对信号d1(t)进行补偿,得到被测落体相对于地面的位移信号d(t);上位机根据信号d(t)和t得到重力加速度g。本发明将地面振动信号补偿到被测落体下落位移上,被测落体位移的测量更加准确,能够显著减少测量次数,得到更加精确的重力加速度。

    重力加速度的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103792589B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410082065.5

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明实施例公开了一种重力加速度的测量装置及方法,其中,装置包括:铷钟,用于测量被测落体的下落时间t;激光干涉仪,用于在被测落体下落的过程中产生干涉条纹;测振仪,用于测量地面振动位移;干涉条纹采集单元,用于采集干涉条纹的个数,以计算得到被测落体的下落位移X;振动采集单元,用于采集测振仪发生的地面振动位移,以表示参考棱镜发生的位移Y;补偿处理单元,用于根据公式S=X-Y,得到被测落体在下落时间t内的实际下落位移S;拟合处理单元,用于对三组以上下落时间t及其对应实际下落位移S的数据组(S,t)进行最小二乘法拟合,得到重力加速度g的数值。本发明实施例可以得到更加准确的加速度g的数值。

    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。

    重力加速度的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103792589A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410082065.5

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: G01V7/14

    摘要: 本发明实施例公开了一种重力加速度的测量装置及方法,其中,装置包括:铷钟,用于测量被测落体的下落时间t;激光干涉仪,用于在被测落体下落的过程中产生干涉条纹;测振仪,用于测量地面振动位移;干涉条纹采集单元,用于采集干涉条纹的个数,以计算得到被测落体的下落位移X;振动采集单元,用于采集测振仪发生的地面振动位移,以表示参考棱镜发生的位移Y;补偿处理单元,用于根据公式S=X-Y,得到被测落体在下落时间t内的实际下落位移S;拟合处理单元,用于对三组以上下落时间t及其对应实际下落位移S的数据组(S,t)进行最小二乘法拟合,得到重力加速度g的数值。本发明实施例可以得到更加准确的加速度g的数值。