0 引 言 Z掃描是一種應用于光學非線性測量的方法,使用這種方法可以測量光學材料非線性折射率的大小、正負以及非線性吸收系數(shù)。因為通過光學材料的激光能量大小與光電接收器轉換后獲得的電壓幅值成某種比例關
精密時差測量在激光測距、無源時差定位、航空遙控遙測等領域有著廣泛的應用。提出時間一數(shù)字轉換技術的時差測量方法,設計一種基于TDC—GPl的高精度時差測量系統(tǒng),并介紹測量系統(tǒng)設計方法和軟、硬件實現(xiàn)原理。所設計的系統(tǒng)具有配置靈活、可靠性高、功耗低等優(yōu)點。通過對實際測量數(shù)據(jù)的分析表明,系統(tǒng)可以實現(xiàn)納秒級的時間間隔測量。
1 引言高精度旋轉角測量廣泛應用于精密加工、航空航天和軍事等領域。測量角度和角位移的方法有:水準管式傾角儀,圓光柵以及電阻應變式、電感式、電容式、光電編碼式、磁阻式等角位移傳感器。目前,利用圓光柵方法實
1 引言高精度旋轉角測量廣泛應用于精密加工、航空航天和軍事等領域。測量角度和角位移的方法有:水準管式傾角儀,圓光柵以及電阻應變式、電感式、電容式、光電編碼式、磁阻式等角位移傳感器。目前,利用圓光柵方法實
摘 要:分布式光纖測溫覆一種用于實時測量空間溫度場分布的新興技術,由于它在測量分布式溫度上的獨特之處,該技術在油井溫度場測量有很好的應用前景。首先從分布式測量原理、分布式測溫原理和測溫算法三個方面分析和
O 引 言 Z掃描是一種應用于光學非線性測量的方法,使用這種方法可以測量光學材料非線性折射率的大小、正負以及非線性吸收系數(shù)。因為通過光學材料的激光能量大小與光電接收器轉換后獲得的電壓幅值成某種比例關系
1 引 言隨著空間探測技術的發(fā)展,空間的等離子體成分探測顯得越來越重要,尤其對現(xiàn)在正在進行的深空探測,如探月計劃。而空間等離子成分探測最主要的方法就是飛行時間法,既通過測量粒子飛過一定距離所需要的時間來鑒
1 引言 從負離子成因分析,輻射、暴雨、雷電等天氣現(xiàn)象有利于空氣負離子的形成,而其存在或消失和大氣的空氣質(zhì)量有較大關系,空氣中負離子濃度多少與光照強度、空氣濕度、溫度、風速、霧等因子有關,因此空氣中負
利用多個微脈沖發(fā)動機進行彈道修正是提高武器系統(tǒng)射擊精度的有效手段。而脈沖發(fā)動機的點火策略是以彈體的滾轉角測量為基礎。選用MR作為磁測量元件,設計了基于地磁測量的彈體滾轉角測量系統(tǒng)。對系統(tǒng)的精度、實時性進行了分析;給出了初步的實驗數(shù)據(jù)仿真結果。結果表明:利用該系統(tǒng)測量彈體的滾轉角是可行的.但測量精度較低,必須進行必要的誤差補償研究。
利用多個微脈沖發(fā)動機進行彈道修正是提高武器系統(tǒng)射擊精度的有效手段。而脈沖發(fā)動機的點火策略是以彈體的滾轉角測量為基礎。選用MR作為磁測量元件,設計了基于地磁測量的彈體滾轉角測量系統(tǒng)。對系統(tǒng)的精度、實時性進行了分析;給出了初步的實驗數(shù)據(jù)仿真結果。結果表明:利用該系統(tǒng)測量彈體的滾轉角是可行的.但測量精度較低,必須進行必要的誤差補償研究。
1、引言 三坐標測量機做為一種高精度測量儀器,在機械工業(yè)、汽車工業(yè)、航空航天等領域具有廣泛的應用。本套通訊系統(tǒng)采用FPGA[1]為主要通訊芯片,使用FPGA實現(xiàn)各通訊模塊對數(shù)據(jù)的收發(fā),配合單片機對數(shù)據(jù)進行編
在打樁船上,環(huán)境噪聲交錯,要對打樁聲進行計數(shù)以保存打樁次數(shù)記錄是相對復雜的。文章結合模擬濾波放大處理與數(shù)字冗余濾波及微處理器的自適應識別控制提出了一種具體可行的設計方法,使得計數(shù)系統(tǒng)可靠性高,計數(shù)準確。
基于嵌入式Linux的磁場測量系統(tǒng)
基于嵌入式Linux的磁場測量系統(tǒng)
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基于SOPC的扭振信號測量系統(tǒng)實現(xiàn)研究
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