转镜分幅相机中分幅系统放大倍率的校正
理论上分析转镜分幅相机分幅系统放大倍率不一致产生的原因及因素。给出分幅系统放大倍率校正的方法,并以国内普遍使用的FJZ-250型高速转镜分幅相机为例,给出了每一画幅的放大倍率和校正系数。实测结果表明:分幅系统的放大倍率的不一致性与理论计算值差异较大,以校正的数据去分析处理爆轰实验底片,其空间测试精度有较大的提高。
转镜式高速相机的计量技术
给出了转镜式高速相机的检定项目,并建立了一套系统的检定装置,给出了相机各参数检定的测量不确定度。实验分析结果表明,各标准装置可以用于转镜式高速相机的检定。
转镜式高速相机控制系统
由于应用的需求,转镜式高速相机的控制系统发展成以计算机和多种专用外围单元组成的计算机控制系统.介绍了该系统的组成和工作原理,系统各单元的具体实现方法.该系统采用了计算机控制、电力电子以及冲击电流放电等技术.
转镜高速相机的电机调速系统设计
转镜高速相机的转镜驱动电机通常采用特种高速直流调速电机,对启动控制要求较高.而转镜高速相机不但要求其转镜驱动电机有较高的调速精度,还对整个转速-时间曲线提出了要求.这里介绍的计算机控制电机调速系统采用了专家控制型控制策略,使用了驱动简单、热稳定性好的绝缘门双极型晶体管(IGBT)作功率放大元件,满足了转镜高速相机的需求.
高速扫描相机时间测量不确定度分析
以国内普遍使用的SJZ-30型高速扫描相机为例,用精测转速方法的结果处理数据,转速测量相对合成不确定度小于0.1%,时间间隔测量的相对扩展不确定度为0.2%.扫描速度在像面上的位置误差,采用"中值扫描速度",可予以校正.同时讨论了进一步降低转速测量不确定度和位置误差的方法.
六通道瞬态光学高温计
六通道瞬态光学高温计是在可见光和近红外光谱范围内 ,把光源的热辐射取出六个波段进行测量。每个波段信号通过各自的光纤传输、光电倍增管探测和记录仪器记录。系统的时间分辨率小于 30 ns,冲击温度测量范围为 2 30 0~ 90 0 0 K,测量误差小于 5 % ,给出了以碘化钠、硝基甲烷和空气为样品的若干实验结果
FJZ-1000型超高速转镜分幅相机及其应用
FJX-1000型超高速转镜分幅相机最高摄影幅频为1×107幅/s,画幅总数160幅,尺寸7.5×10mm2.光学系统中新加入场镜以使相机的所有画幅均完整成像,使相机摄影频率全面达到标称值的技术指标.配备了新型数字化微机控制台,使相机的操作更加方便,并且实现了两台气动相机的联合拍摄,与脉冲X光机也进行了联动实验.相机达到了设计技术性能指标,实验取得了满意的结果.
转镜式高速相机扫描速度检测装置及不确定度评定
基于光电转换基本原理,设计并研制了用于转镜式高速扫描相机扫描速度的检测装置,包括均匀脉冲光源、精密双狭缝、超快响应光电转换器以及高带宽、高采样率数字示波器等。论述了检测装置的核心部件,用该装置实测了SJZ-15型转镜扫描相机名义扫速为4.5mm/μs的扫描速度,计算出了扫速不均匀性。按照国军标GJB3756,对检测装置的测量不确定度来源进行了分析,给出了该装置的不确定度评定方法及测量不确定度,对检测结果的评定表明,该检测装置的相对测量不确定度不大于0.1%,远低于目前转镜扫描相机的最大扫速不均匀性水平。实验证明,设计的检测装置具有很高的准确度和可靠性。
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