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搜索资源列表

  1. 光纤传感智能报警系统平台

  2. 光纤安防终端,采用现代高新传感材料光纤作为传感介质,前向光对接探测,利用对外界振动和应力具有敏感能力和检测功能的传感光纤作感知介质,将“传”和“感”合为一体,通过高精度激光光波对每根传感光纤连续在线监测。传感光纤在外界物理因素(如振动和压力)的作用下,会改变光纤中光的传输参数(相位、波长、强度、偏振态等),系统对接收的光波信号进行实时采集,一旦发现参量变化,即通过控制软件进行处理分析,从而实现智能化入侵报警、系统联动等功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-05-04
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:lzy8395
  1. 光电传感技术

  2. 自制PPT,主要内容包括: 1.弱光信号处理方式:锁相放大器、取样积分器和光子计数器 2.激光传感技术简介:激光干涉法、激光衍射法、激光莫尔法、激光扫描法、激光准直法、激光测距、散斑测量、全息干涉测量
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-07-13
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:u010559410
  1. 光电仪器 激光传感与测量

  2. 光电仪器 激光传感与测量
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2017-08-16
    • 文件大小:27262976
    • 提供者:kyomizu
  1. 基于激光测距仪与微惯性测量单元的室内个人导航方法

  2. 现有室 内定位导航技术大 多需要提前部 署传感器 网络 ,不适 用于应急救援 场景。为此 ,基于激光测距仪与微惯性 测量单元提 出一种新型 的室 内个人导航 方法 ,在 室 内个人 导航 中引入 同时定位 与地 图创建 技术 ,无须 提前部署传感 器网络 ,实时生成室 内二维平面 图,并通过扫描 匹配算法进行导 航定位 。实验结 果表明 ,与惯性导航 定位相 比,该 方法可 以在不 同的轨迹与环境下获得更精 确的定 位结果
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2017-09-04
    • 文件大小:346112
    • 提供者:alpha_xc
  1. 可调谐半导体激光吸收光谱式甲烷传感器温度补偿技术

  2. 随着可调谐半导体激光吸收光谱气体传感技术的发展,基于该技术的矿用甲烷传感器成为当前煤矿瓦斯监测领域的研究热点,相关产品已陆续投入煤矿现场应用,由于煤矿应用环境的复杂性,传感器测量准确性受环境温度的影响较大。针对这一问题,提出了一种基于分段插值和重心插值的自适应融合的迭代补偿算法,该方法首先取标定温度下浓度的值,计算传感器测量温度影响率,然后求出重心拉格朗日插值的不同温度下的插值函数,在此基础上再对被测浓度甲烷值进行分段插值得到新补偿温度影响率,由该新的补偿温度影响率得到补偿后的甲烷值,依此实现自
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-12
    • 文件大小:291840
    • 提供者:weixin_38606019
  1. IIa型微纳光纤光栅的温度与应力传感特性研究

  2. IIa型微纳光纤光栅的温度与应力传感特性研究,冯福荣,冉洋,近年来,耐高温光纤光栅成为研究的热点问题。本文利用微纳光纤的纤芯直径的可控性,结合193nm准分激光和相位掩膜板,成功在微纳光�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-28
    • 文件大小:683008
    • 提供者:weixin_38592405
  1. 基于移动平台的激光雷达点云投影到相机图像上的不确定性估计

  2. 结合多传感设备以实现高级的感知能力是自动驾驶汽车导航的关键要求。传感器融合用于获取有关周围环境的丰富信息。摄像头和激光雷达传感器的融合可获取精确的范围信息,该信息可以投影到可视图像数据上。这样可以对场景有一个高层次的认识,可以用来启用基于上下文的算法,例如避免碰撞更好的导航。组合这些传感器时的主要挑战是将数据对齐到一个公共域中。由于照相机的内部校准中的误差,照相机与激光雷达之间的外部校准以及平台运动导致的误差,因此这可能很困难。在本文中,我们研究了为激光雷达传感器提供运动校正所需的算法。由于不可
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:qq_16481211
  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

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 欧姆龙 E3Z-L激光型光电传感器.pdf

  2. 欧姆龙 E3Z-L激光型光电传感器pdf,E3Z的最终目标是创造可不短扩展应用范围的理想传感器。最后,可以在所有情况下实现同样的传感检测效果符合和可靠性。E3Z LASER Advanced Industrial Automation E3z激光的高端光学技术 激光束方向的变化可被抑制并且光点直径可自由更改 这是通过基于LD和发射透镜模块化的高精度排列技术来实现的。 透镜位置可在线调节。(申请中) 支架 激光束 LD半导体激光) 发射镜头 激光模块概念图 通过将发射透镜调节到垂直、水平和深度方向
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 基于自外差激光线宽测量方法改进的理论与实验研究.pdf

  2. 基于自外差激光线宽测量方法改进的理论与实验研究。本文从自外差线宽测量的基本原理出发,分析了传统LC-RDSHI线宽测量精度有限的根本原因。……致谢 致谢 又一年春风碎柳,百花碾落,驻足回首,兀自发现流年已悄然逝去。岁月捎 走青涩,沉淀下难忘的记忆 古语有云:“师者,传道授业解惑者乜”。恩师刘涛研究员是一个学识渊博, 治学严谨的科研工作者,同时也是一个严格而又不失慈爱的学习以及精神导师。 在其三年的悉心指导下,我逐渐养成了乐于探索、勤于思考的丬惯。由衷的感谢 他对我的教诲,我将铭记于心 非常感谢张
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:chengchencs
  1. kuka激光跟踪软件教程

  2. kuka激光跟踪说明书,外带整套软件,卖钱的,有需要的可以私聊KUKA 日录 1引言 1.1目标群体 1.2工业机器人文献 1.3提示的图示. 1.4商标 1.5所用概念 555556 2产品说明 1 SeamTech Tracking概览 2.2按规定使用 2.3典型的传感器系统 8 3安仝 4安装 11 4.1系统前提条件 4.2安装或更新 SeamTech Tracking 4.3卸载 SeamTech Tracking 4.4确定机器人控制系统的IP地址 操作 5.1菜单 5.2状态键
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2019-03-03
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:dsads12156
  1. 量子级联激光传感系统测量υ4波段甲烷吸收参数

  2. 本文代表了在1248-1257 cm-1光谱范围内可调的脉冲DFB量子级联激光器的在线参数测量结果。根据HITRAN模拟,过渡位于υ4波段和P(8)分支,该分支位于1253.46436 cm-1的行位置。计算出的线强度为1.85×1020cm-1 / cm-2分子,N 2和Ar中的压力展宽参数分别为0.061±0.003cm-1atm-1和0.086±0.007cm-1atm-1。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:211968
    • 提供者:weixin_38509656
  1. 基于激光传感的料堆体积测量在线标定方法

  2. 为提高激光传感三维测量系统的测量效率和系统适应性,提出一种基于结构化参数的激光三维测量系统的在线标定方法。该方法通过对已知参数的结构化标定板进行扫描和测量,分别建立其在激光扫描器坐标系和惯性测量传感器坐标系内的模型,提取被扫描面上的直线特征,利用结构参数约束条件解算出相对位姿关系。在不同工况下进行在线标定测量实验,标定出系统初值并进行实物测量和实验分析,在线测量的平均相对误差小于0.9%,实验结果表明提出的标定测量方法具有较高的准确性和适应性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38641896
  1. 基于3×3耦合器的光纤光栅激光传感系统波长解调方案的改进

  2. 采用3×3耦合器的光纤光栅激光传感系统(FBGLS)的波长解调结果依赖于3×3耦合器的物理特性,解调结果会因3×3耦合器三路输出的直流项、干涉条纹可见度和相位差参数的不稳定而发生一定程度的失真。理论推导给出了标定参数的方法并实现了计算机编程,能够在较大信号时实时给出标定结果,同时给出了相应的解调方案。计算机模拟发现采用上述方法消除了由3×3耦合器三路输出的参数不稳定带来的谐波,实验中解调结果的对比表明该方法带来一定程度的改善,和标准参考传感器测量结果有很高的相关性,此外基于该解调方案的光纤光栅激
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38606656
  1. 高分辨率光纤激光传感系统

  2. 提出并实现了一种基于光纤光栅(FBG)激光器的高分辨率光纤传感系统。通过在一段高增益有源光纤写入光纤光栅形成光纤激光传感器, 待测信号作用在激光器上引起激光频率变化, 采用偏振无关的非平衡迈克耳孙光纤干涉仪将激光频率变化转化为干涉仪相位变化。干涉仪输出的信号经过光电转换后, 用采集卡转换为数字信号输入计算机, 最后利用改进的归一化相位载波(PGC)解调技术, 实现信号的高分辨率解调。实验表明该传感系统的动态应变分辨率达到了5.6×10-4 nε/Hz, 并且解调结果与待测信号具有良好的线性关系。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:750592
    • 提供者:weixin_38693586
  1. 光纤有源内腔激光传感网络技术

  2. 提出了一种新的光纤气体传感网络的有源复用系统,将锁模激光技术与光纤环形内腔激光气体传感技术相结合,提出并实现一套以锁模光纤环形腔激光器为复用基础的光纤内腔激光气体传感网络系统,此传感网络系统可同时对多个气体传感单元进行高灵敏度测量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:516096
    • 提供者:weixin_38693419
  1. 基于扫描激光器和光放大的100 km光纤布拉格光栅传感系统

  2. 提出了对基于扫描激光器的光纤布拉格光栅(FBG)传感系统进行掺铒光纤(EDF)/双波拉曼混合放大的方法,大幅度提高了该光纤布拉格光栅传感系统的传输距离。该方法以高功率扫描激光器作为光源,采用双波长拉曼放大的方法对信号进行低噪声双向放大,再利用系统中间的两段掺铒光纤,将剩余的拉曼抽运功率用来产生自发辐射光和放大传感信号,使得整个系统能在超长的传感距离上获得良好的信噪比(SNR)。实验表明使用一台扫描激光传感分析仪、一只170 mW的拉曼抽运和一只2 W的拉曼抽运,可以使传感距离达到100 km以上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:520192
    • 提供者:weixin_38692043
  1. 基于相位载波解调法的多通道光纤激光传感系统相位一致性研究

  2. 光纤传感系统在应用于水声及地震波探测等场合时,其通道间相位一致性将影响波束形成的质量,进而影响探测目标的定位精度,因此研究传感系统的通道间相位一致性具有重要的意义。分析了影响基于相位产生载波(PGC)解调法和密集波分复用(DWDM)的多通道光纤激光传感系统通道间相位一致性的各种因素。理论计算结果表明,传感器波长差异对通道间相位差的影响可以忽略。两通道分布反馈式(DFB)光纤激光传感系统通道间相位一致性的实验测试结果表明,传感器波长差异不会对各通道解调结果的相位信息带来影响,当多通道DFB光纤激光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38628211
  1. 基于再生低反射率光纤光栅和饱和吸收体的高温光纤激光传感研究

  2. 针对再生光纤光栅因反射率低而无法直接用于实际工程中温度测量的问题, 提出一种采用光纤激光传感器结合再生低反射率光纤光栅的方法, 将再生光栅作为光纤激光器谐振腔的低反镜, 采用未抽运的掺铒光纤(EDF)作为饱和吸收体, 实现了线宽压缩, 多纵模抑制。激光器输出激光的阈值电流为68.9 mA。在150 mA的电流下, 300~800 ℃温度范围内, 激光器输出激光稳定, 且输出波长与温度呈良好的线性关系。在升降温测试下, 相关系数均为0.99974, 平均温度灵敏度为15.41 pm/℃, 且在70
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38649091
  1. 嵌入式Sagnac干涉仪改善混沌光纤环形激光传感系统灵敏度的实验研究。

  2. 嵌入式Sagnac干涉仪改善混沌光纤环形激光传感系统灵敏度的实验研究。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-31
    • 文件大小:283648
    • 提供者:weixin_38568031
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