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  1. 大行程纳米定位系统若干关键技术研究

  2. 大行程纳米定位系统若干关键技术研究 大行程纳米定位系统的硬件构成是实现大行程纳米定位的基础,同时也决定了控制方法、误差补偿等相关软件的编制。根据第一章的论述可知,实现大行程纳米定位的方式很多,因此本章首先进一步对它们作较为详尽的对比分析,而后构建本论文实验所用的定位系统,并阐述其工作原理,最后介绍用于对定位误差进行测量和精度标定的激光干涉测量系统。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-10
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:lianghu3124
  1. 数控机床维修技术与典型实例.pdf

  2. 数控机床维修技术与典型实例pdf,数控机床维修技术与典型实例htp// ww shukongcn com数控中国论坛 33故障的综合分析与处理 331手动操作不能进行…………………………… …64 3.32手轮操作不能进行…… 333同步进给不能进行……… 334自动工作不能进行…………………………67 335主轴旋转不正常 33.6回参考点位置不正确……… 69 3.4电源模块的原理与维修… …71 第4章伺服驱动系统的维修……………73 4.16RA26系列直流伺服驱动……… …74 41.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:36mb
    • 提供者:weixin_38744375
  1. Renishaw XL-80激光干涉仪系统介绍文档.pdf

  2. Renishaw XL-80激光干涉仪系统介绍文档pdf,Renishaw XL-80激光干涉仪系统介绍文档XL系统组件 该新型系统的基础组件是一个轻型激光头(XL-80 和一个独立的补偿单元系统(XC-80 测量光学镜组 XL-80 USB 温度传感器 USB XC-80 XL-80激光系统 XL-80激光系统可以产生极其稳定的激光 光束,采用的波长可溯源至国家和国际标准 激光稳频精度为1年内±0.05ppm,1小时内 ⅩL80和XC80可经由USB直接与计算机连接,无 0.02ppm。这种优
  3. 所属分类:其它

  1. 机械抖动的环形激光陀螺仪定位和定位系统的动力学和设计

  2. 摘要—基于环形激光陀螺仪(POS)的运动补偿是提高机载地球观测系统成像质量和效率的关键技术。 但是,RLG POS在振动环境中面临很大的问题,在这种环境中,RLG的机械抖动会对惯性测量单元(IMU)造成不利干扰,应消除这种干扰,并且必须以高带宽和低噪声来精确地测量外部振动。 针对这一问题,本文建立了基于振动响应机理的RLG IMU动力学模型。 提出了一种采用减振系统的机械抖动RLG IMU的优化设计方法,可以减少测量误差。 另外,尺寸效应误差与优化分析了RLG IMU的方法。 基于有限元分析软件
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:384kb
    • 提供者:weixin_38628310
  1. 基于低相干干涉技术的大量程高精度镜面间距测量

  2. 描述了利用低相干干涉技术实现光学镜面间距测量的方法。首先,采用微机电系统(MEMS)光开关多通道延迟结构实现测量范围的多倍增,然后通过共光路激光测距结构实现扫描反射镜的位移测量,再利用包络提取算法对低相干干涉信号的零光程差位置进行定位,最后实现镜面间距的高精度测量。实验测量系统为全光纤结构,利用该系统完成了对因瓦合金(Invar)标准块、大间距光学结构和光学镜组的镜面间距测量,在导轨扫描量程为300 mm的条件下,实现了在0.02~550 mm范围内的镜面间距测量,测量精度优于0.5 μm。该套
  3. 所属分类:其它

  1. 激光定位干涉系统

  2. 本文介绍新近研制成功的作为电子束曝光用的激光定位干涉系统.文章介绍了光学系统,光路计算结果,并阐述了利用检偏器调节干涉条纹相位的新方法,其定位精度为±0.04μm.
  3. 所属分类:其它

  1. 带延迟子环分布式光纤传感系统的多频率振动定位原理与实验

  2. 针对带延迟子环分布式光纤传感系统的多频率成分振动源定位的问题,提出一种只依赖于振动源任一频率成分的频域解调方法。建立了脉冲光两次经过延迟环的干涉光束输出方程,结合傅里叶变换,根据振动源任一振动频率分量及其对应的两次干涉输出幅度之间的关系计算了振动位置。在此基础上,将宽带激光超辐射发光二极管(中心波长为1550 nm)外接脉冲可调激励电源产生的脉冲光作为光源,采用普通单模光纤构建的10 km萨尼亚克环、2 km延迟子环以及光电转换器搭建了实验系统,进行了奔跑行为的侵入定位实验。结果表明当传感光纤总
  3. 所属分类:其它

  1. 低相干光干涉高精度透镜中心厚度的测量方法

  2. 阐述了一种基于低相干光干涉技术的透镜中心厚度的测量方法, 并设计了腔式测量结构对未知折射率的材料进行中心厚度测量。测量系统为包括低相干测量和激光测距的全光纤结构。低相干测量结构参考臂和激光测距结构参考臂的共光路设计降低了环境因素的影响, 提高了测量稳定性, 并利用七步相移法实现对干涉信号的定位和提取。另外, 利用低相干测量方法中的平衡差分结构去除了干涉信号中的直流项, 同时提高了弱信号的定位精度。实验结果表明, 该腔式测量结构对殷瓦合金标准块的测量精度优于0.5 μm, 该系统能够实现对透镜中心
  3. 所属分类:其它

  1. 分布式光纤振动和温度双物理量传感系统

  2. 提出了一种分布式光纤振动和温度传感系统。该系统在双马赫-曾德尔干涉仪分布式振动传感系统的框架上, 采用波分复用的方法在一条传感臂上耦合两种波长的光, 并行实现了基于激光干涉的分布式光纤振动传感和基于拉曼背向散射的分布式温度传感, 从而达到了振动和温度双物理量的同时探测。该方法有效利用了双马赫-曾德尔干涉仪的传感光纤, 在实验中实现了10 km长度上振动和温度双物理量的同时探测, 振动传感的定位误差为±30 m, 温度传感的空间分辨率和温度精度分别为1 m和±1.8 ℃。该系统的优点是将激光干涉和
  3. 所属分类:其它