中文名 | 光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) | 產(chǎn)????地 | 中國 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 機(jī)械工程 | 啟用日期 | 2019年6月20日 |
所屬類別 | 計(jì)量儀器 > 長度計(jì)量儀器 > 激光小角度測(cè)量儀基準(zhǔn)裝置 |
教學(xué)。 2100433B
2000*1800*1200。
光學(xué)測(cè)量儀器和GPS測(cè)量儀器的區(qū)別
光學(xué)測(cè)量儀器和GPS測(cè)量儀器的區(qū)別:前者多數(shù)采用導(dǎo)線網(wǎng),導(dǎo)線的布設(shè)要求相鄰點(diǎn)必須相互通視,而且導(dǎo)線邊的長度有限。要求測(cè)站與測(cè)點(diǎn)之間通視,后者不要求相鄰點(diǎn)通視,不要求測(cè)點(diǎn)與基準(zhǔn)站同視。具體介紹 光學(xué)測(cè)...
什么叫光學(xué)幕,在投影機(jī)領(lǐng)域中,經(jīng)常聽見光學(xué)幕,背投光學(xué)幕 光學(xué)背投幕 光學(xué)是什么意思?》
光學(xué)屏幕就是包含一個(gè)或多個(gè)光學(xué)鏡頭系統(tǒng)的屏幕,在鏡頭里面,光線被折射,方向發(fā)生了改變,只有背投屏幕能控制光線的方向,故只有背投屏幕才是光學(xué)屏幕; 光線的方向取決于:屏幕材料的折射系數(shù)及鏡頭的...
你好,這一個(gè)是可以重復(fù)進(jìn)行測(cè)試的這樣可以設(shè)置就行了
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提出一種應(yīng)用Pockles效應(yīng)的特快速暫態(tài)過電壓(VFTO)光學(xué)測(cè)量方法。通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次VFTO信號(hào),并將電壓的變化信息通過光纜傳輸至電氣單元進(jìn)行解析,最終得到實(shí)際電壓。該傳感器采用光學(xué)測(cè)量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量精度高、測(cè)量頻帶寬的優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)制作的新型光學(xué)傳感器的低頻截止頻率低于10 Hz,高頻截止頻率高于1 GHz。對(duì)隔離開關(guān)操作所引發(fā)的VFTO進(jìn)行了測(cè)量試驗(yàn),通過同步觸發(fā)裝置同時(shí)采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號(hào),對(duì)比驗(yàn)證了VFTO光學(xué)測(cè)量方法的可行性。試驗(yàn)結(jié)果表明:光學(xué)測(cè)量方式與電容式測(cè)量方式均反映了刀閘分合閘的過程,2種方式的分合閘持續(xù)時(shí)間測(cè)量結(jié)果吻合較好;電容式測(cè)量方式測(cè)得的VFTO振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測(cè)量結(jié)果,光學(xué)測(cè)量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測(cè)量方式。
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提出一種應(yīng)用Pockles效應(yīng)的特快速暫態(tài)過電壓(VFTO)光學(xué)測(cè)量方法.通過光學(xué)敏感頭感應(yīng)一次VFTO信號(hào),并將電壓的變化信息通過光纜傳輸至電氣單元進(jìn)行解析,最終得到實(shí)際電壓.該傳感器采用光學(xué)測(cè)量方式,具有可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量精度高、測(cè)量頻帶寬的優(yōu)點(diǎn).設(shè)計(jì)制作的新型光學(xué)傳感器的低頻截止頻率低于10 Hz,高頻截止頻率高于1 GHz.對(duì)隔離開關(guān)操作所引發(fā)的VFTO進(jìn)行了測(cè)量試驗(yàn),通過同步觸發(fā)裝置同時(shí)采集兩側(cè)安裝的光學(xué)傳感頭和電容式傳感頭信號(hào),對(duì)比驗(yàn)證了VFTO光學(xué)測(cè)量方法的可行性.試驗(yàn)結(jié)果表明:光學(xué)測(cè)量方式與電容式測(cè)量方式均反映了刀閘分合閘的過程,2種方式的分合閘持續(xù)時(shí)間測(cè)量結(jié)果吻合較好;電容式測(cè)量方式測(cè)得的VFTO振蕩幅度明顯小于光學(xué)方式的測(cè)量結(jié)果,光學(xué)測(cè)量方式在高頻段性能要優(yōu)于電容式測(cè)量方式.
光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)是武器靶場(chǎng)試驗(yàn)和航天發(fā)射中使用的一種跟蹤測(cè)量系統(tǒng)。它利用光學(xué)測(cè)量和成象原理,測(cè)量、記錄目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)軌跡、姿態(tài)、運(yùn)動(dòng)中發(fā)生的 事件,以及目標(biāo)的紅外輻射和視覺(可見光)特征。光學(xué)跟蹤測(cè)量設(shè)備通常由攝影機(jī)、跟蹤或監(jiān)視設(shè)備和數(shù)據(jù)處 理設(shè)備組成。多臺(tái)設(shè)備通過適當(dāng)組合,構(gòu)成光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)。光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)主要分為三類。
用來獲取被測(cè)目標(biāo)在空間隨時(shí)間變化的位置、速度和加速度等數(shù)據(jù),是對(duì)航天器、武器系統(tǒng)進(jìn)行鑒定的改進(jìn)設(shè)計(jì),以及編制武器射表的重要依據(jù),所用設(shè)備主要有電影經(jīng)緯儀、彈照相機(jī)和固定攝影機(jī)。
主要有跟蹤望遠(yuǎn)鏡和高速攝影機(jī),用來獲取目標(biāo)的飛行姿態(tài)和事件數(shù)據(jù),如目標(biāo)的滾動(dòng),俯仰和偏航, 以及發(fā)射時(shí)間、遭遇時(shí)間和脫靶量。
用于對(duì)目標(biāo)紅外信號(hào)特征和可見光信號(hào)特征進(jìn)行測(cè) 量。60年代以來激光、紅外、電視等光電新技術(shù)和電子計(jì)算機(jī)的發(fā)展,為靶場(chǎng)跟蹤測(cè)量提供了新手段,出現(xiàn)激光 雷達(dá)、電視跟蹤測(cè)量設(shè)備和激光-電影經(jīng)緯儀復(fù)合設(shè)備等新一代光學(xué)跟蹤測(cè)量設(shè)備。這些設(shè)備保持了傳統(tǒng)光學(xué) 跟蹤測(cè)量設(shè)備測(cè)量精度高、目標(biāo)影象直觀和設(shè)備機(jī)動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),克服了傳統(tǒng)光測(cè)設(shè)備需多臺(tái)同時(shí)工作、數(shù)據(jù) 處理周期長的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了單站實(shí)時(shí)測(cè)量。例如激光雷達(dá)根據(jù)激光束的方位角、俯仰角和激光測(cè)距,可確定目 標(biāo)的空間位置,由距離隨時(shí)間變化求得速度,由速度變化求得加速度,測(cè)量精度高。電視自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)利用目標(biāo) 與背景或周圍物體的比較跟蹤數(shù)據(jù)。光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)是進(jìn)一步提高激光雷達(dá)的作用距離,應(yīng)用圖 象識(shí)別和處理技術(shù)提高光學(xué)跟蹤測(cè)量設(shè)備的捕獲跟蹤能力、測(cè)量精度,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)提高光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng) 自動(dòng)化程度,更好發(fā)揮系統(tǒng)的綜合效能。
測(cè)量并記錄飛行器軌道參數(shù)的光學(xué)設(shè)備組合,有時(shí)簡稱光測(cè)系統(tǒng)。導(dǎo)彈試驗(yàn)靶場(chǎng)和航天器發(fā)射場(chǎng)都設(shè)有光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)。第二次世界大戰(zhàn)期間,德國為了試驗(yàn)V-2導(dǎo)彈,在佩內(nèi)明德導(dǎo)彈基地首先使用了以電影經(jīng)緯儀為主要設(shè)備的光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)。光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)在導(dǎo)彈和航天器的試驗(yàn)中已成為有多種功能和高精度的跟蹤測(cè)量手段。
光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)的功用是:①測(cè)量火箭、導(dǎo)彈主動(dòng)段和再入段的彈道參數(shù),為安全控制提供位置信息;②拍攝和記錄火箭、導(dǎo)彈運(yùn)動(dòng)實(shí)況,為導(dǎo)彈起飛離架、級(jí)間分離、故障分析和再入物理特性研究提供資料;③對(duì)其他光學(xué)和無線電測(cè)量設(shè)備進(jìn)行鑒定和校準(zhǔn)。光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量精度高,直觀性強(qiáng),測(cè)角精度可達(dá)2~5角秒,定位精度可達(dá)1~2米,作用距離一般為100~400公里。缺點(diǎn)是作用距離短,受天氣影響,陰雨天難以獲取數(shù)據(jù),有云時(shí)容易丟失目標(biāo)。
測(cè)量設(shè)備光學(xué)跟蹤測(cè)量系統(tǒng)依功能分為彈道測(cè)量設(shè)備、姿態(tài)和事件記錄設(shè)備、光譜和輻射測(cè)量設(shè)備 3種類型。彈道測(cè)量設(shè)備主要有電影經(jīng)緯儀、彈道照相機(jī)、激光測(cè)距設(shè)備和激光雷達(dá)、條帶式畫幅攝影機(jī)。其中電影經(jīng)緯儀使用最為普遍,多用于測(cè)量軌道參數(shù)。彈道照相機(jī)用于靶場(chǎng)測(cè)量設(shè)備的鑒定。姿態(tài)和事件記錄設(shè)備包括跟蹤望遠(yuǎn)鏡和各類高速攝影機(jī),用于觀測(cè)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的噴焰等。光譜和輻射測(cè)量設(shè)備有望遠(yuǎn)鏡攝譜儀、光譜輻射計(jì)和紅外測(cè)量設(shè)備等。
測(cè)量原理在笛卡兒直角坐標(biāo)系中,運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的瞬時(shí)質(zhì)心位置可用3個(gè)線量(X、Y、Z)來確定,連續(xù)取得3個(gè)線量就可以求出它的運(yùn)行軌道。光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)通常用交會(huì)測(cè)量法和綜合定向測(cè)距法測(cè)量。
① 交會(huì)測(cè)量法:光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)在靶場(chǎng)測(cè)量中采用前方交會(huì)測(cè)量法。在一條精密測(cè)量基線的兩端各布置一個(gè)光學(xué)測(cè)量站,同時(shí)測(cè)量飛行器的方位角α和俯仰角γ,得到兩條方向線,再根據(jù)已知兩測(cè)量站間的距離L,即可由球面三角函數(shù)關(guān)系求出飛行器質(zhì)心位置的坐標(biāo)。電影經(jīng)緯儀和彈道照相機(jī)就是用這種方法進(jìn)行測(cè)量的。圖中O1、O2為兩個(gè)測(cè)量站,M、M′分別為飛行器的空間瞬時(shí)位置及其投影,α1、α2、γ1、γ2分別為兩測(cè)量站測(cè)得的方位角、俯仰角,O1O2為基線長度L。夾角O1MO2稱為交會(huì)角。交會(huì)角為90°時(shí),測(cè)量誤差最小。一般要求交會(huì)角大于30°,小于150°。為了提高測(cè)量系統(tǒng)的可靠性和測(cè)量參數(shù)的精確度常采用多站交會(huì)測(cè)量法。 ② 綜合定向測(cè)量法:加裝激光測(cè)距器的電影經(jīng)緯儀和激光雷達(dá)使用這種測(cè)量方法。為了提高可靠性和測(cè)量參數(shù)的精確度,往往采用多站測(cè)量。
工作過程在光學(xué)跟蹤測(cè)量中須由多種設(shè)備組成一個(gè)完整的跟蹤測(cè)量系統(tǒng)。例如,由幾臺(tái)電影經(jīng)緯儀組成的光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),不僅各臺(tái)電影經(jīng)緯儀之間要有密切的配合,還要與引導(dǎo)設(shè)備、時(shí)間統(tǒng)一設(shè)備、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、計(jì)算中心和通信指揮設(shè)備連接并協(xié)同工作。在試驗(yàn)時(shí),由引導(dǎo)設(shè)備把目標(biāo)引入電影經(jīng)緯儀視場(chǎng),電影經(jīng)緯儀自動(dòng)或人工驅(qū)動(dòng)伺服系統(tǒng)跟蹤目標(biāo)。在跟蹤過程中,時(shí)間統(tǒng)一設(shè)備控制各站對(duì)目標(biāo)進(jìn)行同步攝影,攝影頻率一般為10~40幀/秒,每張照片都記錄目標(biāo)的方位角、俯仰角和目標(biāo)形象,經(jīng)事后判讀和修正處理即可求出目標(biāo)的彈道參數(shù)。在跟蹤拍照的同時(shí),電影經(jīng)緯儀輸出實(shí)測(cè)參數(shù)至計(jì)算中心,用于安全控制顯示和引導(dǎo)其他測(cè)量設(shè)備。
XJTUDP三維光學(xué)攝影測(cè)量系統(tǒng)已更名為XTDP攝影測(cè)量系統(tǒng)。