一种相对行程传感器的超高速动态校准装置

    公开(公告)号:CN114061514B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202111263050.5

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: G01B21/06 G01B11/04

    摘要: 本发明公开了一种相对行程传感器的超高速动态校准装置,该动态校准装置在固定平台的顶部固定安装有传感器支架和激光干涉仪;动滑台与固定平台滑动配合;直线电机和光栅尺固定安装于固定平台的顶部;直线电机的输出端与动滑台固定连接;传感器支架用于固定安装待校准的相对行程传感器;动滑台的顶部固定安装有卷线机构,卷线机构用于卷收相对行程传感器的拉绳且记录旋转角度;在动滑台上安装有与激光干涉仪位置相对的角锥棱镜,激光干涉仪和角锥棱镜配合来测量动滑台的移动距离。上述动态校准装置可以有效地实现相对行程传感器的超高速、大加速度、大位移动态校准,解决了现有相对行程传感器的超高速动态校准难题。

    一种高精度线性调频激光测距系统的全光纤光路结构

    公开(公告)号:CN107728157B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201710865175.2

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G01S17/08 G01S7/481

    摘要: 本发明属于工程测量技术领域,具体涉及一种高精度线性调频激光测距系统的全光纤光路结构。包括光纤耦合透镜组、光纤输入输出双向端口、光纤输入端口、光纤输出端口、光纤环形器、指示激光光源、激光种子光源、激光泵浦光源、参考光探测器和测量光探测器;光纤耦合透镜组通过光纤输入输出双向端口与光纤环形器连接,指示激光光源、激光种子光源和激光泵浦光源分别通过光纤输入端口与光纤环形器连接,参考光探测器和测量光探测器分别通过光纤输出端口与光纤环形器连接。本发明克服了空间光路和光纤光路各自的缺点,汲取了各自的优点,能够解决高精度线性调频激光测距系统易受环境变化影响的问题。

    中频信号非线性相位误差补偿方法、测距法、装置和介质

    公开(公告)号:CN111025316A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911380041.7

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01S17/32

    摘要: 本发明公开了一种中频信号非线性相位误差补偿方法、测距法、装置和介质。其中,该中频信号非线性相位误差补偿方法用于调频连续波激光测距系统;该调频连续波激光测距系统包括参考支路和测量支路;该方法至少可以包括:获取参考支路中频信号在时域内的相位误差分布;对参考支路中频信号在时域内的相位误差分布进行放大,得到测量支路中频信号的相位误差补偿量分布;利用测量支路中频信号的相位误差补偿量分布,对测量支路中频信号的相位误差进行补偿。本公开实施例通过上述技术方案,解决了如何有效地补偿中频信号非线性相位误差的技术问题,而且硬件消耗不多,可以准确地解算中频信号频率,并最终可以提高调频连续波激光测距系统的测距精度。

    一种轴间距测量方法、装置、系统、存储介质和处理器

    公开(公告)号:CN111023947A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911371981.X

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01B5/14

    摘要: 本发明公开了一种轴间距测量方法、装置、系统、存储介质和处理器。该方法包括:根据测量读数的变化来调节俯仰轴的轴线与测量球的球心直至重合,其中,俯仰轴是平行于水平面并正交于方位轴的轴线,方位轴是垂直于水平面的轴线;将俯仰轴绕方位轴旋转180度;将所述千分表固定于所述俯仰轴的另一端来测量所述测量球球体表面的任意两点得到两点的千分表读数;计算左右两点千分表读数的差值得到测量结果。通过本发明解决了现有技术无法高效、准确地测量小型二维轴系轴间距的问题,能够有效地实现激光雷达二维轴系轴间距高精度、高效率测量。

    变螺距弹性光杠传动装置

    公开(公告)号:CN107630998B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201711039242.1

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: F16H35/18 F16H57/023

    摘要: 一种变螺距弹性光杠传动装置,包括滑块、摆轮模块和光轴,其中摆轮模块与光轴均位于滑块之上,摆轮模块共有3个,其中一个摆轮位于光轴轴向的上侧,而另外两个摆轮位于光轴轴向的下侧,且个摆轮回转轴线与光轴轴线通过轮架角度调整轮微调,形成等效螺纹升角;每个摆轮模块均包括接触轮支撑架、接触轮、接触轮轴、轮架,其中接触轮与光轴接触,且其绕接触轮轴转动;轮架与轮架轴固定连接,轮架轴穿过滑块通孔后与轮架角度调整轮和锁紧螺母连接,轮架角度调整轮与轮架轴连接,锁紧螺母与轮架轴轴端螺纹进行连接;轮架轴与滑块通孔为间隙配合,或通过轴承进行连接。

    一种角锥棱镜长度标准杆长度测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN110567377A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910495575.8

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: G01B11/02 G01M11/02

    摘要: 本发明涉及精密工程测量技术领域,提供一种角锥棱镜长度标准杆长度测量装置及其测量方法,所述的长度测量装置包括基座、光学瞄准装置、校准装置、定向滑动装置和测距装置;在基座上滑动安装定向滑动装置;校准装置安装在定向滑动装置上,在校准装置上放置预校准的角锥棱镜长度标准杆;光学瞄准装置安装在基座上,并相对设置在定向滑动装置一侧;测距装置用于检测定向滑动装置的滑动距离;本发明结构简单、操作便捷,通过采用间接测距的方式,实现了对角锥棱镜长度标准杆两端的角锥棱镜的光学中心间距的精确测量。

    一种提高相位激光测距测量频率的方法

    公开(公告)号:CN107607962A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710886714.0

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G01S17/36 G01S7/48

    摘要: 本发明属于工程测量技术领域,具体涉及一种提高相位激光测距测量频率的方法。本振信号与基带信号相乘得到振幅键控调制信号,通过激光驱动电路驱动LD发出二进制数字振幅键控调制波形激光,构成脉冲与相位的混合调制激光波形,返回激光信号由光电二极管PD探测,信号处理单元采用脉冲飞行时间测量与相位差测量相结合的方法,并将探测得到的电信号分成两路,一路电信号采用阈值比较的方法,将信号转换成方波信号测量开始基带信号的时间间隔,得到距离粗值,另一路电信号采用混频的处理方法,与本振信号进行混频处理,通过相位差测量电路测量回波正弦信号与本振信号的相位差,得到距离的精值。本发明可大幅度提高相位激光测距测量频率。