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一种基于像素空间优化的相机与机器人相对位姿标定方法
本发明公开了一种基于像素空间优化的相机与机器人相对位姿标定方法。本发明采用机器人末端携带标定板在固定相机视野内运动,利用标定板的空间运动约束信息,标定得到最优的相机与机器人基座的相对位姿关系。首先通过利用旋转矩阵的线性不变性求解齐次变换矩阵,得到的初步的标定结果;然后将初步标定结果作为优化初值,在像素空间进行优化,使得重投影误差最小。本发明采用了迭代优化算法,无需精密的外部测量设备,利用图像像素空间的模型约束,结合有效的优化初值获取方法,得到了相对高精度的标定结果,可满足工业应用中视觉伺服机器人完成定位和抓取工作的需求。
浙江大学 2021-04-13
高频电磁感应式非接触位移传感器
1、成果简介 可以研发:各种非接触位移传感器等。 技术指标:1、行程:10-300mm;线性度:1%2、应用说明 主要应用对象:智能阀门定位器、核能、机床、航空航天、汽车、船舶、包装、石油化工、制药、水泥、钢铁、能源等各领域中的首选传感器。3、效益分析 高技术产品
北京航空航天大学 2021-04-13
一种数字频率输出的位移传感器
"本发明公开了一种四线电阻式触摸屏工作原理演示实验仪,包括带显示屏的电脑,四线电阻式触摸屏和USB控制卡,四线电阻式触摸屏通过USB控制卡与电脑连接后,可以控制电脑显示屏上的箭头指针;本发明还包括模拟触摸屏工作原理的装置,该装置包括设置在固定底座上的两个可变电阻装置,两个可变电阻装置的两端通过导线对应接入USB控制卡接口中,USB控制卡另一端接入电脑后,也可以控制电脑显示屏上的箭头指针。本发明还公开了所述实验仪的演示方法。利用本实验仪来进行四线电阻式触摸屏的工作原理的学习,对于学生来说更为直观、更易理解,可以使学生更清晰明了地理解四线电阻式触摸屏的工作原理及四线电阻式触摸屏中ITO的作用。 "
西南交通大学 2016-10-19
一种基于位移差分的 MEMS 重力梯度仪
本发明公开了一种基于位移差分的 MEMS 重力梯度仪。包括第一振子单元和第二振子单元;前者包括第一外围框架和与第一外围框架通过第一组梁连接的第一检验质量,后者包括第二外围框架和与第二外围框架通过第二组梁连接的第二检验质量,第一组梁和第一检验质量构成第一机械振子,第二组梁和第二检验质量构成第二机械振子,第一振子单元和第二振子单元相向正对设置,第一机械振子和第二机械振子的敏感轴位于同一直线上,第一检验质量上的电容阵列与第二检验质量上的电容阵列构成位移检测电容,通过位移检测电容测得检验质量的位移差进而得到
华中科技大学 2021-04-14
一种基于位移的分级消能节点阻尼器
本发明公开了一种基于位移的分级消能节点阻尼器,该节点阻尼器包括柱连接基座、梁连接基座、剪切板、耗能棒、限位构件和摩擦片,剪切板的下部两侧分别布置有摩擦片、限位构件和梁连接基座以构成一阶阻尼器,限位构件嵌置在梁连接基座上且限位构件的限位环套置摩擦片后插入剪切板的剪切板摩擦定位孔内;剪切板的上部两侧分别布置有柱连接基座且三者之间采用至少一根耗能棒相连接以构成二阶阻尼器。本发明的节点阻尼器通过设置临界位移以应对不同水准的地震作用,在小位移下启动一阶阻尼器以抵抗多遇和设防地震作用,超过临界位移后并联启动二阶阻尼器,以抵抗罕遇甚至极罕遇地震作用;与节点处的梁柱通过锚栓连接,安装简单且占用空间小。
南京工业大学 2021-01-12
PCD-SN60拉线位移传感器(0-3000mm)
产品详细介绍PCD-SN60拉线位移传感器(0-3000mm)技术参数:PCD-SN-DZ电阻拉线位移传感器PCD-SN-DY电压拉线位移传感器PCD-SN-DL电流拉线位移传感器1)测量行程:0~3000mm2)输出信号:0~5K、0~10K、0~5V、0~10V、4~20mA3)分辨率:无限小4)线性精度:0.1%FS5)重复精度:0.01%6)排线结构:自动排线7)缓冲机构:钢丝绳防弹断机构8)使用寿命:200万次-500万次9)钢丝绳:316L进口涂塑钢丝绳10)防护等级:IP54~IP6511)工作温度:-55℃~125℃
长沙平川电子科技有限公司 2021-08-23
PCD-SN90拉线位移传感器(0-6000mm)
产品详细介绍PCD-SN90拉线位移传感器(0-6000mm)技术参数:PCD-SN-DZ电阻拉线位移传感器PCD-SN-DY电压拉线位移传感器PCD-SN-DL电流拉线位移传感器1)测量行程:0~6000mm2)输出信号:0~5K、0~10K、0~5V、0~10V、4~20mA3)分辨率:无限小4)线性精度:0.1%FS5)重复精度:0.01%6)排线结构:自动排线7)缓冲机构:钢丝绳防弹断机构8)使用寿命:200万次-500万次9)钢丝绳:316L进口涂塑钢丝绳10)防护等级:IP54~IP6511)工作温度:-55℃~125℃典型应用场合:-地理:山体滑坡,雪崩.-民用:大坝,建筑,桥梁,玩具,报警,运输-工业:吊车/架,收割机,起重机,称重系统的倾斜补偿,沥青机,铺路机等。-火车:高速列车转向架和客车车厢的倾斜测量-海事:纵倾和横滚控制,油轮控制,天线位置控制。-钻井:精确钻井倾斜控制。-机械:倾斜控制,大型机械对准控制,弯曲控制,起重机-军用:火炮和雷达调整,初始位置控制,导航系统,军用着陆平台控制。
长沙平川电子科技有限公司 2021-08-23
MEMS惯性测量单元
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速度)以及加速度的装置。IMU属于捷联式惯导,该系统由两个加速度传感器与三个速度传感器(陀螺)组成,加速度计测量物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中有着很重要的应用价值。 技术指标 技术指标 单位 型号 UESTCME-1 UESTCME-2 UESTCME-3 轴数 个 3 3 3 加速度量程 ±10g ±35g ±35g 加速度精度 2.8 5.5 11 加速度灵敏度 mV/g 100±2 20±1 40±1 加速度零点稳定性 mg/hr 15 60 40 加速度温度漂移 % <2% <2% <2% 角速度量程 o/s ±150 ±300 ±300 角度精度 度 0.1 0.2 0.1 角度灵敏度 mV/o/s 6±1 6±1 25±1 角度零点漂移 o/hr 0.3 1.0 0.3 角度温度漂移 % <2% <5% <2%
电子科技大学 2021-04-10
MEMS惯性测量单元
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速度)以及加速度的装置。IMU属于捷联式惯导,该系统由两个加速度传感器与三个速度传感器(陀螺)组成,加速度计测量物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中有着很重要的应用价值。
电子科技大学 2021-04-10
水貂体型测量设备
水貂体型测量设备包括车架、貂筒、貂筒固定架、貂筒挡板、貂筒挡板控制机构、长度测量传感器、称重传感器、控制屏和电源,在平台的后端设置有貂筒固定架,在貂筒固定架的底部安装有称重传感器;貂筒挡板控制机构包括驱动元件和联动杆,在平台上设置有缝隙,在缝隙的下方设置貂筒挡板;在貂筒的前方设置有立板,长度测量传感器固定在立板上;控制屏包括触摸显示屏、启停按键、貂筒挡板动作按键、当前清零按键和控制器。本实用新型实现了水貂体长和体重的快速精确测量,减小了养殖户的劳动量。
青岛农业大学 2021-04-11
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