-
公开(公告)号:CN112737437B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011567517.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供了一种用于空间光学载荷步进电机定位的微动开关位置调整方法。该调整方法基于两相八拍步进电机控制系统,包括步进电机、驱动器组件、上位机软件、激光笔和微动开关。通过上位机设置步进电机步数、方向、速度和PWM等参数,电机在运行过程中抖动会引起微动开关误触发现象。电机通过复位找到起始位置,运行至微动开关导通时返回状态信息并回退固定步数。通过微调微动开关位置,使其导通时步进电机处于偶数步行程的中间位置。本发明提供的调整方法简单可靠且容易实现,能够准确定位微动开关安装位置,有效防止微动开关误触发导致的步进电机失步,有效保证步进电机定位准确度。
-
公开(公告)号:CN111089650B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911352705.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种日盲区高分辨率低色散光栅光谱仪,包括小孔光阑、凹面反射镜和平面光栅等。日盲区探测信号通过小孔光阑后,进行准直扩束、通过控制调整平面衍射光栅和聚焦镜的位置及角度来实现日盲区波段光信号的高精度提取。本发明不仅结构简单,而且易于调节,可在‑30℃至70℃的高低温环境下,车载机载等振动条件下,高分辨率低色散稳定工作,可以满足激光雷达等遥测设备在日盲区的高效率高分辨率的探测需求。
-
公开(公告)号:CN112737437A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011567517.0
申请日:2020-12-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供了一种用于空间光学载荷步进电机定位的微动开关位置调整方法。该调整方法基于两相八拍步进电机控制系统,包括步进电机、驱动器组件、上位机软件、激光笔和微动开关。通过上位机设置步进电机步数、方向、速度和PWM等参数,电机在运行过程中抖动会引起微动开关误触发现象。电机通过复位找到起始位置,运行至微动开关导通时返回状态信息并回退固定步数。通过微调微动开关位置,使其导通时步进电机处于偶数步行程的中间位置。本发明提供的调整方法简单可靠且容易实现,能够准确定位微动开关安装位置,有效防止微动开关误触发导致的步进电机失步,有效保证步进电机定位准确度。
-
公开(公告)号:CN111089650A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911352705.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种日盲区高分辨率低色散光栅光谱仪,包括小孔光阑、凹面反射镜和平面光栅等。日盲区探测信号通过小孔光阑后,进行准直扩束、通过控制调整平面衍射光栅和聚焦镜的位置及角度来实现日盲区波段光信号的高精度提取。本发明不仅结构简单,而且易于调节,可在-30℃至70℃的高低温环境下,车载机载等振动条件下,高分辨率低色散稳定工作,可以满足激光雷达等遥测设备在日盲区的高效率高分辨率的探测需求。
-
公开(公告)号:CN111089824B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911358993.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国科学院遥感与数字地球研究所 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物粒径谱时空分布多波长激光雷达测量装置,包括多波长探测光源、激光雷达发射光学系统、激光雷达接收光学系统等;多波长探测光波长分别位于红外、可见和紫外波段,经过激光雷达发射光学系统发射到大气中,不同波长探测光与大气颗粒物和氮气相互作用后,产生不同波长弹性散射信号和拉曼散射信号,被激光雷电接收光学系统鉴别和接收,由瞬态记录仪采集、转换和保存为数字信号,反演计算获得的光路上不同高度的高分率高精度的颗粒物粒径谱时空分布数据。本发明可以实现对大气颗粒物粒径谱时空分布进行昼夜全天候观测,获取大气颗粒物粒径谱随高度变化的立体数据,具有较高的时间分辨率、空间分辨率和高探测精度。
-
公开(公告)号:CN111089824A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911358993.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国科学院遥感与数字地球研究所 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物粒径谱时空分布多波长激光雷达测量装置,包括多波长探测光源、激光雷达发射光学系统、激光雷达接收光学系统等;多波长探测光波长分别位于红外、可见和紫外波段,经过激光雷达发射光学系统发射到大气中,不同波长探测光与大气颗粒物和氮气相互作用后,产生不同波长弹性散射信号和拉曼散射信号,被激光雷电接收光学系统鉴别和接收,由瞬态记录仪采集、转换和保存为数字信号,反演计算获得的光路上不同高度的高分率高精度的颗粒物粒径谱时空分布数据。本发明可以实现对大气颗粒物粒径谱时空分布进行昼夜全天候观测,获取大气颗粒物粒径谱随高度变化的立体数据,具有较高的时间分辨率、空间分辨率和高探测精度。
-
公开(公告)号:CN111089855B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201911352717.1
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种差分吸收激光雷达NO2时空分布昼夜自动探测装置,包括激光发射单元、光学接收单元、信号采集和信号分析单元,所述的激光发射单元采用D2、CH4双拉曼管光源系统,同时发射395.6nm和396.82nm激光,由光学接收单元接收,光学接收单元出来的光信号由信号采集单元转换为数字信号并保存在工控机上,通过信号分析单元实时分析。两通道的回波信号同时探测,满足对流层NO2垂直廓线探测精度的需求,本发明可以实现对对流层NO2立体分布的昼夜全天候观测,具有较高的时间分辨率、空间分辨率和高探测精度。
-
公开(公告)号:CN111089855A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911352717.1
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种差分吸收激光雷达NO2时空分布昼夜自动探测装置,包括激光发射单元、光学接收单元、信号采集和信号分析单元,所述的激光发射单元采用D2、CH4双拉曼管光源系统,同时发射395.6nm和396.82nm激光,由光学接收单元接收,光学接收单元出来的光信号由信号采集单元转换为数字信号并保存在工控机上,通过信号分析单元实时分析。两通道的回波信号同时探测,满足对流层NO2垂直廓线探测精度的需求,本发明可以实现对对流层NO2立体分布的昼夜全天候观测,具有较高的时间分辨率、空间分辨率和高探测精度。
-
-
-
-
-
-
-