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一种用于旋转扫描焊炬的冷却、保护气室装置
一种用于旋转扫描焊炬的冷却、保护气室装置,它包括水气室主体、 气室套、水室套、进水管、出水管、其特征是在水气室主体外部上下分别 连接气室套和水室套,形成气室和水室,进水管和出水管穿过气室连接水 室。 本技术的优点是:独特的冷却、保护气室的结构设计,不仅使冷却室 与保护气室为一体,而且结构紧凑,冷却、保护效果好。由于结构尺寸紧 凑,拓展了旋转电弧传感的应用范围,使其能对折角角焊缝及空间受限的 焊缝进行跟踪
南昌大学 2021-04-14
一种基于软轴驱动的细长构件探伤扫描爬行装置
本发明公开了一种基于软轴驱动的细长构件探伤扫描爬行装置, 该装置包括第一组件和第二组件,第一、二组件通过连接杆连接为整 体,第一组件包括两个结构相同的第一组件分部件,第一、第二滚轮 组件分别安装在第一半圆形支撑薄板上,第一滚轮组件通过联轴器和 软轴与电机相连,两个第一组件分部件通过转铰合页相连,第一半圆 形支撑薄板上设有闭合扣;第二组件包括两个结构相同的第二组件分 部件,第三、第四滚轮组件分别安装在第二半圆形支撑薄板上,两个 第二组件分部件通过转铰合页相连,第二半圆形支撑薄板上设有闭合 扣。该装置基
华中科技大学 2021-04-14
共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪制作技术
1 成果简介该技术可用于制造高技术产品——各种不同波长激光的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪; 该技术属国际首创,具有完全的自主知识产权。这种技术突破了制作一种波长的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪需要用相应波长激光进行调整的限制,它既可以用于在已有相应激光作为检测工具的情况下制作共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪,也可以在没有相应激光作为检测工具的情况下,甚至在国内外尚没有研制出相应(波长)激光器的情况下,制作所需任何波长的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪;该项技术包括共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪全套部件的制作技术和检测技术,还包括最新国际首创的光纤耦合输入共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪制造技术;采用该技术可以以极高的性价比和极高的利润率制作共焦球面干涉仪,具有国内外最高的性能价格比。 该技术已经成熟,制作工艺已经简化和标准化,并已用于批量生产共焦球面干涉仪。该技术生产的是高技术产品,但由于技术与工艺成熟,所以对操作人员的要求并不高,细心的操作工即可胜任。2 应用说明用该技术制造的共焦球面法布里珀罗干涉仪有重要而广泛的应用,举例如下:激光器模谱分析与测量 适于各种激光器的测量,包括: 适用于固体、气体、液体、半导体激光器的测量;适用于连续激光器、重复频率脉冲激光器的测量;适用于各种波长(可见光、红外光、紫外光等)激光的测量。激光横模测量:检测激光器工作于基横模,高阶横模,混合模;激光纵模测量:纵模数量、间隔、谱线宽度、增益线线型;激光纵模分裂与模竞争的测量;激光器增益系数的测量。激光器的制作过程监测:监测激光器工作的单频、双频及多频状态及双频激光功率平衡。多种仪器的制作与工作状态的检测:比如激光陀螺、原子时钟、激光测速仪等,这些仪器都需要工作在一个稳定的频率上。滤波器、选频器:从多个频率的激光束中,选出其中一个频率的激光。稳频器:用于使激光器稳定工作在一个所需要的频率上。多种传感器:微位移测量(比如压电陶瓷的微小伸缩灵敏度的测量等),物体表面超声脉冲的检测,微振动的检测,液体折射率和浓度的检测。3 效益分析对于制作通用波长激光的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪,其售价-成本比高 10:1;对不常用波长激光的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪,其售价-成本比可高 50:1。共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪的单价较高,为 5000-25000 元;生产效率高, 4-5 台/人日;生产设备投资很低。仅需光学平台、通用激光器和示波器;生产的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪,是国家教委规定的大学实验室必备基本仪器;是激光器、多种传感器等仪器的制作与使用过程的监测等应用的首选仪器;在教学、科研、生产与应用领域中均有重要而广泛的应用,市场大;由于高性价比和高效益,使用该技术生产的共焦球面法布里-珀罗扫描干涉仪已经占领国内市场,国际市场待开发,可望产生很好的经济效益。
清华大学 2021-04-13
欧雷三维扫描棚 三维产品 北京欧雷
产品详细介绍 它的与众不同之处就在于,它可以即时完成对大小规格不等物体的数字化三维扫描。拍摄物被置于一个由一百多台定焦单反相机构成的球面阵当中,该结构受到霍伯曼球(hoberman sphere)的启发,每个节点上都有一台相机,可实现等速运动。 ----------------------------------------联系人: 袁小姐 电 话: 186-0005-0633 ----------------------------------------扫描棚功能参数:    可对2米以内的人体或物体进行扫描;   提供135个800万像素的网络相机矩阵;   提供一体式千兆网络供电模块,实现稳定的供电系统及高速数据传输;   可提供30个室内光照明单元,实现无环境光和阴影的干扰;   提供5个3000多流明直投式照明系统,可降低解码的出错率和投射图案的制造误差,提高投射图案条纹精度;   仅需微调,三维扫描棚即可收缩扫描小型物品;也可展开同时扫描多人。内侧受光的可折叠板材将扫描舱围合起来,创造出一个无影的拍摄环境。 三维扫描棚   只需按下相机快门,哪怕是动态的物体,拍摄所得的数据也能建出高分辨率全彩色的数字模型,直接用于高清3D打印,更多产品参数请关注北京欧雷官网:www.ouleivr.com或直接来电咨询
北京欧雷新宇动画科技有限公司 2021-08-23
立体易SCAN-P5 齿科/首饰 三维扫描仪
产品详细介绍
广州市网能产品设计有限公司 2021-08-23
良田S200L商务高拍仪文件高速扫描仪
深圳市新良田科技股份有限公司 2021-08-23
一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源
本发明公开了一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源;光学组件包括用于将多路激光光线合成一束的棱镜组、用于 将合束后的激光转换为片激光的柱面透镜组以及用于将片激光进行多 次反射使得激光亮度增强的反射镜腔。高频脉冲激光光源包括第一激 光器组、第二激光器组、第一组条纹镜、第二组条纹镜、偏振合束原 件、半波片、准直透镜组、导光臂、聚焦透镜、柱面透镜组和反射镜 腔;当所有的激光器同时激发发光,则能使发出的激光亮度急剧增强, 当激光器依次轮流发出激光,则能使发出的激光工作在一个很高的频 率。本发明结构简单,控制简单,多个激光器的合成脉冲使得其具有 激光脉冲输出频率高,亮度大的优点,可应用于高速相机的照明光源。 
华中科技大学 2021-04-11
一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源
本发明公开了一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源;光学组件包括用于将多路激光光线合成一束的棱镜组、用于将合束后的激光转换为片激光的柱面透镜组以及用于将片激光进行多次反射使得激光亮度增强的反射镜腔。高频脉冲激光光源包括第一激光器组、第二激光器组、第一组条纹镜、第二组条纹镜、偏振合束原件、半波片、准直透镜组、导光臂、聚焦透镜、柱面透镜组和反射镜腔;当所有的激光器同时激发发光,则能使发出的激光亮度急剧增强,当激光器依次轮流发出激光,则能使发出的激光工作在一个很高的频率。本发明结构简单,控制简单
华中科技大学 2021-04-14
一种提高激光转盘斩波调 Q 性能的装置及调 Q 激光器
本发明公开了一种提高激光转盘斩波调 Q 性能的装置及包含该 装置的调 Q 激光器,装置包括位于谐振腔内部或外部的伽利略望远镜 装置以及位于谐振腔内部用于对压缩后的激光光束进行调 Q 的转盘斩 波调 Q 器件。激光介质为一个时,第一伽利略式望远镜装置位于谐振 腔之内,用于压缩激光光束直径,以减少 Q 开关时间增强调 Q 效果; 激光介质大于一个时,第二伽利略式望远镜装置位于谐振腔之外,由 各路激光谐振腔共用,用于将多路
华中科技大学 2021-04-14
位移等分测量定位系列新技术
本技术从原理上区别于传统的位移(包括线位移和角位移)测量,它是利用多个小范围高精度传感器进行大范围位移测量,而其大范围位移测量的精度仅取决于小范围高精度传感器的精度,即本技术是将小范围测量的高精度沿展至整个大范围位移测量,从而使位移测量系统的相对测量精度得以极大地提高(例如:小范围r的测量误差为△r,其相对测量误差为△r/r,若测量范围为L,其中L可是r的数倍,数十倍,甚至上千倍, 应用本技术,则大范围L的测量误差仍为△r,甚至更小,其相对误差减小至△r/L)。 与光栅、磁栅、感应同步器等位移测量技术的比较 无论是光栅,磁栅,还是感应同步器位移测量装置,其测量精度的提高主要取决于它的感测目标(光栅和磁栅的的各个栅线,感应同步器的绕组)的均匀分布位置精度(各个栅线及各绕组在测量范围全程的间距均布精度)的提高。而在较大的测量范围内实现感测目标高均布位置精度的难度较大,往往造成成本很高,对环境要求也十分苛刻,甚至无法实现。本技术由于测量原理上的不同,并不要求感测目标的均匀分布,因此,其位移测量精度不受此限制,仅与所用传感器本身的精度有关。 本技术附有的几大优点: 低成本高精度、测量范围大。 用于本技术的传感器可为现有的线位移或角位移传感器产品,因此传感器的选择范围非常广泛,且因传感技术的成熟而使本技术具有良好的稳定性。 本技术利用传感器进行位移测量,影响传感器精度的因素主要有温度等,但本技术的测量精度只与传感器在测量时间内受温度等因素的影响有关,而测量时间一般较短,温度等因素的影响则可忽略不计,因而就本技术而言,温度等因素对测量的影响微乎其微。 本技术无零漂问题。因为传感器所在的任何位置均可作为本技术测量装置的起始零点,对传感器而言没有回零问题,故测量装置无零漂问题 。 本技术无任何理论上的误差,因而其测量精度可随传感器精度地提高而不断 地提高。 本技术可进行静态或动态测量;接触或非接触测量;等分及连续测量。
北京科技大学 2021-04-11
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