磁悬浮无刷直流电机用轴向位移与转子位置集成传感器

    公开(公告)号:CN107968540A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711439366.9

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: H02K29/12 H02P6/16

    Abstract: 本发明公开了磁悬浮无刷直流电机用轴向位移与转子位置集成传感器,由电涡流位移传感器探头、传感器信号调理电路以及光耦隔离电路组成。电涡流位移传感器探头镶嵌在传感器座中,并固定在转子轴伸端的电机机壳上,传感器信号调理电路和光耦隔离电路集成在磁悬浮电机的控制系统中,与传感器探头分离,便于维护,减小了干扰。本发明将通过电涡流传感器来检测转子轴向位移,同时检测电机转子位置,代替了常用的霍尔元件,简化了磁悬浮电机结构,减小了磁悬浮电机的体积,提高了控制系统的稳定性,节约成本,便于维护,为磁悬浮电机转子轴向位移和转子位置检测提供了一种新的方法,有利于磁悬浮电机高精度控制。

    一种高冗余性FBG传感模块

    公开(公告)号:CN105783954B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610178339.X

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种高冗余性FBG传感模块,包括:传感光纤、1×2光开关、2条传感支路以及由FBG传感单元构成的FBG传感阵列,传感光纤与1×2光开关的输入端连接,1×2光开关的输出端通过所述2条传感支路分别与FBG传感阵列相连;其中,FBG传感阵列包括多个构成FBG传感阵列的FBG传感单元,FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,耦合器和所述FBG传感器之间通过传感光纤连接,FBG传感单元发生1个或多个故障点,通过控制所述1×2光开关切换至2条传感支路,可以实现计算机检测到所述FBG传感单元。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。

    用于高温应变测量的FP与Ⅱ型FBG复合传感器

    公开(公告)号:CN107917674A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711419407.8

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: G01B11/16

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温应变测量的FP与Ⅱ型FBG复合传感器,包括第一FBG光纤,第二光纤,纯石英毛细管,陶瓷胶。本发明采用陶瓷胶将Ⅱ型FBG传感器和FP传感器进行有效封装,所述Ⅱ型FBG传感器用于温度测量,FP传感器用于温度和应变测量,通过光谱仪中解调的光谱信息,可实现温度和应变的分离。所述方法中采用的光纤及陶瓷胶均可在高温环境中工作,可实现在1000度高温下的温度和应变测量。

    一种基于宽谱信号光注入的超荧光光纤光源

    公开(公告)号:CN107887786A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711464489.8

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: H01S3/06716 H01S3/0941

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽谱信号光注入的超荧光光纤光源,包括半导体泵浦激光器、波分复用器、光纤隔离器、光纤衰减器、超辐射发光二极管和掺铒光纤;所述半导体泵浦激光器通过掺铒光纤与波分复用器的一端连接,且波分复用器的另一端通过掺铒光纤与光纤衰减器连接;所述光纤衰减器用于改变信号光的注入功率,且光纤衰减器远离波分复用器的一端通过掺铒光纤与光纤隔离器连接;该基于宽谱信号光注入的超荧光光纤光源,通过超辐射发光二极管输出的宽谱信号光注入双程后向掺铒光纤超荧光光源,实现了较大功率的C+L波段超荧光输出,低功率、宽光谱信号光不仅可以有效的提高超荧光光源的输出功率和泵浦效率,还有助于光谱的平坦化。

    采用微动探测器阵列提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890759B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610200413.3

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用微动探测器阵列提高线阵图像传感器光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述线阵探测器沿其长轴方向左右移动微小距离。

    一种基于液体透镜的仿生视觉快速调焦方法

    公开(公告)号:CN106249325B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610895981.X

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于液体变焦透镜的快速调焦方法,其特征在于,包括步骤:a)对前方固定距离目标物体进行标定;b)通过标定将激光位移传感器测得的数值进行分析;c)获得仿生视觉成像系统不同工作距离与液体变焦透镜所需调节信息之间的曲线关系,得到大步长调焦方程;d)启动成像装置控制系统;e)控制系统根据所述大步长调焦方程,驱动液体变焦镜头调节焦距,使系统成像位置快速调整到预正焦点;f)系统采集图像;g)判断采集图像的清晰度是否符合标准,若不符合,在预正焦点附近采用小步长调焦算法,继续采集图像;c)直至获取到符合标准的清晰图像,调焦结束。

    一种提高流式细胞仪层流稳定性的双鞘液流动室

    公开(公告)号:CN106932341A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710165971.5

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: G01N21/01

    Abstract: 一种双鞘液流动室,其能够提高流式细胞仪层流稳定性,分别包括鞘液输入管道、聚焦通道、样品输入管道、样品针、矩形通道、层流输出管道,其特征在于:所述鞘液输入管道置于最外层,其内部依次设置有所述聚焦通道和所述样品输入管道,所述聚焦通道包裹所述样本输入管道,并呈共轴圆柱环式设置,所述样品输入管道与所述样品针连接,将内部液体输出至所述矩形通道内部的层流输出管道。

    一种加样针结构电容法液位探测方法和装置

    公开(公告)号:CN106918374A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710165922.1

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: G01F23/263

    Abstract: 一种加样针结构电容法液位探测装置,包括加样针、试剂瓶、金属槽、步进电机、齿轮齿条、槽型光耦,其特征在于:所述步进电机固定于加样臂上,驱动所述加样针上下运动;所述加样针等效于一个金属电极,它与所述试剂瓶下的接地金属槽构成了电容传感器;当所述加样针进入液体时,介质发生改变,改变所述加样针与所述金属槽之间的电容值;液面接触瞬间,读取所述步进电机运行步数,获取液位高度。

    一种基于FPGA的关节臂激光扫描测头激光光条图像采集系统

    公开(公告)号:CN106871783A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710095486.5

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: G01B11/007

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的关节臂激光扫描测头激光光条图像采集系统,包括以下步骤:采用FPGA+CMOS的设计方法进行图像的采集;采用FPGA+DSP的设计方法进行图像的处理;使用外扩双口RAM在FPGA和DSP之间进行图像数据高速缓存;最终将得到的三维点信息通过串行接口传送给上位机。与已有技术相比,本发明采用FPGA和DSP组合来进行图像采集和处理,替换了PC的工作,其中FPGA不仅是采集部分的逻辑控制中心,而且能完成部分简单的图像预处理,其中FPGA和DSP之间图像数据传输是通过使用外扩双口RAM做数据高速缓存,既能满足系统实时图像处理的需要,又能够使系统有较小的体积、较低的功耗和较高的性能。

    一种流式细胞仪多类型散射光探测系统

    公开(公告)号:CN106680186A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710044726.9

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: G01N15/1434

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪多类型散射光探测系统,该探测系统包括激光器和探测系统,所述探测系统包括主光路和支光路,主光路探测为前向探测,支光路为侧向探测;前向探测和侧向探测对瑞利散射光、布里渊散射光、拉曼散射光、汤姆孙散射光及康普顿散射光中的一种或几种进行探测,二者的探测类型可进行任意的组合,不受数量或类别的限制,二者的探测方向也可进行调整以适应不同的探测光类型。本发明利用不同类型的散射光所反映的生物样品的特性对其进行探测,能够对生物样品进行更多参数的测量,扩大可测生物样品的范围。

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