一种激光发射时刻动态控制方法

    公开(公告)号:CN104459672B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201310415874.9

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 一种激光发射时刻动态控制方法。高重复频率(KHz)卫星激光测距中,激光脉冲发射时会被大气散射,此时如果恰有之前的脉冲从卫星返回,望远镜会同时接收散射噪声和返回信号,但返回信号因为太弱而被散射光子淹没,大大降低了系统的接收效率。通常采用最大固定延迟激光发射时间的方法,解决这一问题。本发明公开了一种基于激光沿不同俯仰角度发射时,受大气散射作用程度不同的原理,提出动态激光发射延迟时间的方案,相对最大延迟方法在提高系统信噪比的基础上,改善了固定延迟方法中观测点数的时间分布不均匀的缺陷,降低了激光器热平衡难以维持造成的系统不稳定。

    综合低噪声恒温激光接收系统

    公开(公告)号:CN1936617A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610124745.4

    申请日:2006-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种综合低噪声恒温激光接收系统,涉及一种激光接收系统。本发明是在圆筒(0)内,从右向左,依次设置有准直透镜(1)、滤光片(2)、角反射器(3)、光电接收系统(5);在圆筒(0)上,设置有CCD(4)、温度调节系统(6)、传动装置(7);传动装置(7)包括第一传动装置(7A)和第二传动装置(7B),其结构完全一样;滤光片(2)与第一传动装置(7A)相连,反射器(3)与第二传动装置(7B)相连,CCD(4)与角反射器(3)位置对应。本发明集恒温、滤光、光尖调整于一体,结构紧凑。由于性能价格比高,可广泛应用于激光雷达、卫星激光测距、航天器跟踪、恒星跟踪观测、空间碎片动态跟踪等领域。

    基于原子频标和GPS的可编程时间频率脉冲信号发生器

    公开(公告)号:CN1845462A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610018625.6

    申请日:2006-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于原子频标和GPS的可编程时间频率脉冲信号发生器,涉及一种时间频率脉冲发生器。本发明由中心控制单元CPU2和分别与中心控制单元CPU2连接的GPS模块1、RS232通讯接口3、原子频标4、触发源输入5、频率、脉冲输出6、键盘7、显示系统8组成;通过GPS模块1不断修正原子频标4的时钟偏差,得到系统稳定的频率基准,又通过CPU2的锁相环PLL产生用户需求的时钟频率和1PPS脉冲。本发明实现了系统长、短稳兼优的目的,可广泛应用于导航定位、航空航天、无线通信、电力传输,科学计量和教学实验等领域。

    基于FPGA的计数型高精度时间间隔测量系统

    公开(公告)号:CN106019924A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610579547.0

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G04F10/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的计数型高精度时间间隔测量系统,涉及精密时间间隔测量技术。本发明是在FPGA芯片上实现计数型时间间隔测量,即在FPGA芯片上,通过使用Verilog HDL硬件描述语言来编程实现能够测量起始、停止事件发生时刻的两事件时间间隔的精密时间测量系统,包括PLL参考时钟(100)、待测信号产生电路(200)、精密延时电路(300)、计数器组(400)、数据存储(500)和数据输出(600)。本发明是基于计数型时间间隔测量,相较于其他基于FPGA实现的时间间隔测量系统来说,该发明实现起来较为简单,占用资源较少。可应用地震仪器中短时间间隔的测量等领域。

    光学望远镜旋转编码器绝对位置参考点校准方法

    公开(公告)号:CN104457816A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310415873.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用光学望远镜成像原理,配合一台激光垂准仪,实现旋转编码器的绝对位置参考点的校准方法。①利用激光垂准仪产生垂直方向的基准,利用平行于光轴的光线经系统反射最终会聚于焦点的物理现象获得旋转编码器绝对位置参考值;②在俯仰轴校准完毕后,开启望远镜俯仰轴跟踪,手动控制望远镜对恒星目标水平扫描。根据恒星天文方位和方位旋转编码器当前反馈值,计算出方位轴绝对位置参考值。本发明解决了大型光学望远镜系统由于结构设计等原因,未配备寻星镜引起目标搜索困难,导致旋转编码器绝对位置参考校准费时费力的问题,大大节约了望远镜调试过程的时间。

    卫星激光测距多脉冲模糊度实时解算方法

    公开(公告)号:CN100474001C

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200610018626.0

    申请日:2006-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种卫星激光测距多脉冲模糊度实时解算方法,涉及一种卫星激光测距的解算方法,尤其涉及一种多脉冲模糊度实时解算方法。本发明是利用实时获取的全球资料,外推卫星理论轨道,与实测结果进行比较,从多个模糊值中确定真值;①从网络获取全球部分SLR测站的观测数据和即时星历;②利用相关软件和即时观测数据计算此后一段时间的卫星理论距离值;③采用精密轨道外推计算的方法从多值结果中选择正确的值。本发明不但解决了单选器带来的一系列弊端,而且保证了激光的输出能量;利用发射脉冲多,返回概率高的优点,可大大地提高多脉冲测距的数据密度,提高目标卫星的搜寻、捕获率。

    高速铁路地震预警及应急处置系统

    公开(公告)号:CN101551935A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910061940.0

    申请日:2009-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种高速铁路地震预警及应急处置系统,主要用于监视高速铁路的轨道及相关建筑结构的地震运动状况及响应,向铁路运行人员提供地震信息,并在地震发生时进行应急处置。本发明利用布设于高速铁路轨道沿线及桥梁、隧道结构等不同部位的多个地震监测点,连续不断地采集、监测震动状况。一旦检测到有地震发生,可能危及铁路运行安全时,立刻自动采取报警、减速、停车等应急处置措施,避免和降低地震造成的损害,保证列车的运行安全。同时,系统记录地震发生过程中的完整数据,可分析、评估铁路设施的结构安全,为高速铁路运行决策提供依据。

    一种激光发射时刻动态控制方法

    公开(公告)号:CN104459672A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310415874.9

    申请日:2013-09-13

    CPC classification number: G01S7/484

    Abstract: 一种激光发射时刻动态控制方法。高重复频率(KHz)卫星激光测距中,激光脉冲发射时会被大气散射,此时如果恰有之前的脉冲从卫星返回,望远镜会同时接收散射噪声和返回信号,但返回信号因为太弱而被散射光子淹没,大大降低了系统的接收效率。通常采用最大固定延迟激光发射时间的方法,解决这一问题。本发明公开了一种基于激光沿不同俯仰角度发射时,受大气散射作用程度不同的原理,提出动态激光发射延迟时间的方案,相对最大延迟方法在提高系统信噪比的基础上,改善了固定延迟方法中观测点数的时间分布不均匀的缺陷,降低了激光器热平衡难以维持造成的系统不稳定。

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