本發明為一種偏振隔離收發一體光學天線,激光發射模塊的激光束通過λ/4波片和第二λ/2波片構成的波片組,變為S線偏振光,經偏振分束器到第一λ/2波片,調制為和原偏振方向呈45°的線偏振光。經準直鏡、光學天線發射。接收時光學天線接收的入射光信號經準直鏡后達到第一λ/2波片,透射后被調制為P偏振的線偏振光,再通過偏振分束器無損耗輸出,經聚光鏡達到光接收模塊被其探測器接收。偏振分束器輸出的接收光的光路與進入偏振分束器的發射光光路相互垂直。接收端的相同光學天線和發射端相對放置,二者第一λ/2波片快軸成45°。本發明大大減輕了系統重量和體積,組網方便,可靠性高;提高了接收信噪比;特別適宜用于衛星光通信。
本發明提供的是一種基于F?P腔的相移相位顯微成像新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數字全息圖記錄、相移法計算相位分布、解包裹、三維相位分布重建和三維折射率轉換。本發明主要提供一種基于F?P腔的相移相位顯微成像新方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優點。本發明可用于光學透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于微小生物的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本發明提供的是一種基于F?P腔的多波長相位顯微成像新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的多波長數字全息圖記錄、數值重建、解包裹、誤差處理、三維相位分布重建和三維折射率轉換。本發明主要提供一種基于F?P腔的多波長相位顯微成像新方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優點。本發明可用于光學透明物體的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于微小生物的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本發明公開了一種基于多目視覺的作物表型參數提取方法及系統,通過MVS方法重建得到作物群體的三維點云,通過降采樣濾波、統計去噪預處理方法減少三維點云中的點數量并去除離群點,通過RANSAC去除地面點云并參考地面提取出株高信息,通過歐式聚類算法及區域增長算法提取出植株個體以及單個葉片的點云,最后通過Delaunay三角剖分算法進行點云表面重建并進行葉長和葉寬表型參數的計算;本發明僅需要一臺數碼相機,相較于雙目立體視覺方法,重建準確稠密三維點云的計算代價更低,不需要復雜的校準過程;重建效果良好,具有真實作物的紋理與色彩信息;無接觸式地無損測量作物植株的表型參數;為MVS提供快速重建三維模型,低成本測量植株表型參數提供了可行性方案。
本物體表面微觀圖像防偽方法利用物體表面某點的微觀圖像作為其防偽標識。確定防偽區域,對該區域放大攝影,將數字圖像送入計算機;計算機對圖像信號處理,提取圖像微觀特征基元,與物品其它檢驗信息一起編碼壓縮存入計算機。鑒定時按同樣方法提取待檢物品表微觀圖像特征數據;聯網獲取原存儲的物品微觀圖像特征數據;計算機比較二者同異,判斷真偽。每件物品的微觀特征均是隨機的獨特的,無法仿制,本法確保防偽鑒定的充分可靠。且無需粘貼或對物品直接處理,對物品毫無損害,特別適用于文物書畫、機密文件及貴重商品的防偽。鑒別時與物品無需直接接觸,也可反復在各種場合進行鑒定,鑒定所需設備簡單,快捷準確,操作簡單,易于推廣使用。
本發明公開了一種容器自動裝卸一體化裝置,所述載物臺固定在所述架體上用以放置容器,通過所述順序控制器和所述角度控制器控制所述數字舵機驅動所述機械手,完成對盛滿液體容器的夾取并置于所述傳動機構上,在所述傳動機構的帶動下將該容器移動至下一個位置并傾倒容器中的液體,同時所述順序控制器控制所述處理機構對其內部附著的水分進行清除烘干,以備所述機械手再次夾取,與此同時將干凈的空容器在所述載物臺上進行補位,通過信號指令的發送,測量裝置再次啟動進入測量工作,該裝置的設計通過把控測量和裝卸的時間,解決了目前無損測量過程中人工裝卸容器時存在效率低,難以把控再次測量的時間,影響無損測量連續性的問題。
本發明公開了一種基于編碼壓縮的加密圖像可逆信息隱藏方法,在加密之前將原始圖像分為預測區域和非預測區域,計算預測區域像素預測值得到預測差值,對預測差值進行無損壓縮,得到壓縮數據;然后,隨機生成載體數據,將非預測像素、壓縮數據和載體數據進行加密重構圖像。為了正確恢復原始圖像,需確定碼表隱藏信息,將碼表信息和秘密信息一起隱藏在載體數據中實現可逆隱藏。對于載密圖像,首先在載體數據中提取秘密信息,然后對非預測像素和壓縮數據進行解密,根據碼表信息將壓縮數據進行解壓得到預測差值,最后根據非預測像素和預測差值無損恢復原始圖像。本發明方法相比于現有方法具有較大的隱藏容量,能完全實現可逆隱藏,實際應用價值大。
本發明公開了一種全向型SH波電磁超聲換能器,包括PCB線圈、永磁體、絕緣層、導線和外殼,其特征是:永磁體放置在PCB線圈上,PCB線圈兩端分別與導線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導線連接處,外殼套設在PCB線圈和永磁鐵外面,導線從外殼上的孔引出,與外部電源相連。該換能器可以在板中產生周向洛倫茲力,從而激發周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發和接收對板進行無損檢測。
本實用新型提供了一種吸收型偏振不敏感的太赫茲生物傳感器。該生物傳感器為五層結構,由下到上分別為:硅基底、金屬反射層、微流通道、金屬微結構、聚酰亞胺蓋層。諧振結構由四個開口諧振環組成對稱結構,通過反射層增強電磁波與分析物之間的接觸。該生物傳感器在0.4?0.9THz內可以產生吸收率為99%的吸收峰,靈敏度達到0.225THz/RIU。本新型結構具有偏振不敏感特性,可以應用于微量物質無損檢測、生物醫學等的研究中。
本發明公開了一種模擬計算任意雙相不銹鋼顯微組織磁導率的方法。該方法基于linux操作系統下用于生成多晶體模型的軟件和圖像處理軟件,根據生成的模型照片或實際金相照片建立任意雙相不銹鋼微觀組織有限元模型。通過本專利公開的方法,能夠計算任意相組成、相分布和任意晶粒尺寸的雙相不銹鋼微觀組織的磁導率,并能夠單獨或者綜合分析晶粒尺寸、第二相粒子、相分數、相分布以及晶界等微觀組織相關參數對磁導率的影響,模擬計算的結果與實際結果的誤差小于5%。解決了雙相不銹鋼微觀組織模擬精度不高、難以計算雙相不銹鋼微觀組織磁導率的問題,彌補了宏觀層面計算磁導率的方法由于“尺寸效應”造成的錯誤,為雙向不銹鋼電磁無損檢測系統提供數據參考。
本發明公開了一種不規則角度彎頭現場坡口加工工藝,采用管道切割機對90°彎頭進行現場切割而成為不規則角度彎頭,有以下步驟進行:準備回轉平臺和輔助轉管,所述輔助轉管的口徑與90°彎頭口徑一致;確定不規則角度彎頭與90°彎頭的角度差,將輔助轉管的一端面加工成與所述角度差一致的斜面;將90°彎頭的一端與輔助轉管的斜面點焊連接;確定將90°彎頭制作成不規則角度彎頭應切割的彎頭中線長度,并在90°彎頭兩側中線位置標記出來,作為切割時的初始點;調整管道切割機位置使其割嘴對準90°彎頭上標記的初始點,按正常切割管道的方式進行切割。本發明工藝操作方便,省工省料省時,坡口質量好,焊縫無損檢測合格率大大提高,項目施工進度也得到了保證。
本發明公開一種海洋工程裝備厚壁梁柱焊接工藝,包括以下步驟:下料、坡口加工、焊前預熱、填充層焊接、后熱處理、無損檢測,所述厚壁梁柱縱縫及環縫坡口為窄U型;填充層焊接采用窄間隙埋弧焊,焊接時層間溫度控制在150~250℃。本發明坡口為窄U型,坡口寬度小,并且采用窄間隙埋弧焊接工藝,不僅提高了工作效率,還節約的焊接材料,與現有的焊接工藝相比,節約40%的焊接材料,同時,本發明減小了焊接應力,改善了焊接接頭的綜合力學性能,提高了焊縫的抗裂能力。
本發明公開了一種全向型SH波電磁超聲換能器,包括PCB線圈、永磁體、絕緣層、導線和外殼,其特征是:永磁體放置在PCB線圈上,PCB線圈兩端分別與導線相連,絕緣層覆蓋在PCB線圈首尾兩端與導線連接處,外殼套設在PCB線圈和永磁鐵外面,導線從外殼上的孔引出,與外部電源相連。該換能器可以在板中產生周向洛倫茲力,從而激發周向SH波,也作為全向SH波的接收端,同時激發和接收對板進行無損檢測。
本實用新型公開了一種應力波信號調理裝置,包括恒流源電路、隔直電路、交流放大電路、濾波電路、壓電傳感器、CPLD控制電路、差分轉換電路、A/D轉換電路;該裝置以高階貝塞爾濾波器設計為核心,結合相關模塊,對前端壓電傳感器采集的微弱信號進行放大、濾波、變換,最終將傳感器最初的輸出信號調理成能被測量電路所利用的信號,具有波形保持特性好、采樣精度高,相位線性度優,幅度特性平坦,穩定度高,溫漂小,功耗低的優點,用于錨桿錨固無損檢測中對應力反射波的調理,通過貝塞爾濾波器,在該信號調理電路中提供的最佳的反射波傳輸特性,來保證信號放大的無畸變傳輸,從而對反射波信號相位信息進行分析、判斷及準確處理。
本發明公開一種基于偽距的多模GNSS接收機的可靠定位方法,多模GNSS接收機接收GNSS衛星信號,先得到GNSS衛星信號的偽距和導航電文;再將不同類型的偽距和導航電文統一到相同的時間和空間坐標上;后對經過坐標轉換后的偽距和導航電文進行誤差修正;當可見衛星的數目為4顆或4顆以上時,直接用實測的偽距完成接收機的定位解算;當可見衛星的數目為3顆或3顆以下時,先采用廣義延拓插值對偽距進行外推,后再用外推出的偽距完成接收機的定位解算;3)當可見衛星的數目為5顆或超過5顆時,多模GNSS接收機還采用奇偶矢量法、擴展卡爾曼濾波法或無損卡爾曼濾波法來完成接收機自主完好性檢測的過程。
本發明公開一種刮板輸送機鏈輪組損傷修復裝置及方法,包括模型建立;通過三維掃描裝置對刮板輸送機鏈輪組進行重構,得到其實際結構的三維重構模型;損傷定位;建立相應的刮板輸送機鏈輪組無損傷結構的三維理想模型,進行對比,得到損傷數據;定量檢測;根據損傷數據計算出損傷量,進而實現損傷定量分析,并建立堆焊修復模型;損傷修復;將堆焊修復模型轉化成通過檢測修復裝置可識別數據并對刮板輸送機鏈輪組進行堆焊修復。本發明實現了刮板輸送機鏈輪組損傷位置的自動化、智能化修復。
本發明提供的是一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數字全息圖記錄、數值重建、誤差處理和三維吸收率分布重建。本發明主要提供一種共光路F?P腔增強型細胞吸收率三維測試新方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優點。本發明可用于生物細胞的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于光學透明物體的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本發明提供的是一種用于微機電系統監測的光纖探針。其特征是:它由單模光纖1,大芯徑漸變折射率光纖2,二元菲涅爾透鏡3,待測物4,位移臺5,光源6,三端口環形器7,光功率計8,計算機9組成。本發明可用于微機電系統的便攜、非接觸式無損監測,可廣泛用于光纖傳感等領域。
本發明提供的是一種微結構光纖高分辨率三維折射率測試方法。其特征是:它包括基于F?P腔的數字全息圖記錄、數值重建、解包裹、誤差處理、三維相位分布重建和三維折射率轉換。本發明主要提供一種微結構光纖高分辨率三維折射率測試方法,相比傳統的顯微成像方法,具有更高的靈敏度。本發明具有結構簡單、靈敏度高、測量精確的優點。本發明可用于微結構光纖的高分辨率三維顯微成像,可廣泛應用于光學透明物體的無損、無標記、非接觸式的三維層析成像等。
本申請公開一種結合NMR技術的膨脹土膨脹力測試系統和方法,本系統包括:核磁共振裝置、膨脹土夾持裝置、數據處理系統、恒溫裝置和供水裝置;恒溫裝置控制測試溫度;供水裝置用于向膨脹土樣通入測試水分;核磁共振裝置用于獲取土樣含水率變化數據和土層含水率變化數據;膨脹土夾持裝置用于獲取土樣溫度信號和土樣壓力信號;數據處理系統用于得到土樣膨脹力?含水率分布數據和土層膨脹力?含水率分布數據。本方法包括獲取土樣含水率變化數據和土層含水率變化數據;獲得膨脹土樣膨脹力數據;得到土樣膨脹力?含水率分布數據和土層膨脹力?含水率分布數據。本申請能夠無損測量土樣、土層含水率及分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態變化。
本發明公開了基于條紋成像投影的顯微三維形貌測量裝置,包括順序連接的He?Ne激光器、第一擴束系統、偏振分光鏡、λ/2波片、空間光調制器、第一透鏡、λ/4波片、第二擴束系統、空間濾波器、第二透鏡、聚光鏡、第一孔徑光闌、投射顯微物鏡、成像顯微物鏡、第二孔徑光闌、筒鏡和CCD相機,其中,空間濾波器和第二透鏡之間設有反光板,待測物體放置于投射顯微物鏡與成像顯微物鏡之間的帶有水平面板的工作臺的水平面板上,CCD相機外接計算機。這種裝置靈活高效、具有較大的動態測量范圍、能降低光路的成本,增強測量的靈活,可實現相移測量,具備高精度、高垂直分辨率、測量簡單快捷、無損優點。
本新型公開一種三維均質實體數字化測量裝置,包括有裝夾裝置,容器、排液管道、數據處理及控制系統、以及通過數據線與數據處理及控制系統相連的精密運動控制系統、平衡測重系統和配重系統。夾持裝置上夾持有被測三維物體,容器內盛有液體,裝夾裝置及其夾持的被測三維物體侵入容器的液體內。容器的內部通過該排液管道與容器外部直接連通。精密運動控制系統與排液管道聯動,控制所述排液管道進行上下微小位移。平衡測重系統杠桿和作為杠桿支點的支架,該杠桿的一端懸掛裝夾裝置及其夾持的被測三維物體,另一端懸掛配重系統。本新型可對一般均質實心體以及含有內部與外部相通的內部輪廓的均質三維實體進行無損測量和輪廓重構。
本申請公開一種結合NMR技術的膨脹土膨脹力測試裝置,包括:NMR單元、膨脹土夾持單元、控溫單元、供水單元和數據處理單元;膨脹土夾持單元分別連接數據處理單元、控溫單元、供水單元和NMR單元;膨脹土夾持單元為中空結構,內部放置有測試用的膨脹土樣。本申請能夠無損測量土樣含水率及其分布,能夠獲取膨脹土樣各截面的含水率的動態變化,適用于各種膨脹性土樣的膨脹力與含水率的動態變化規律檢測;可根據實際情況,設計不同溶液濃度和測試溫度環境下的膨脹力?含水率的時間歷程變化。
本實用新型公開一種錨桿長度測量儀,主要由正弦信號發射模塊、駐波信號接收模塊、控制模塊、系統電源、晶振、LCD和SD卡組成;其正弦信號發射模塊根據設定的頻率間隔產生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發生反射后又反向傳輸到錨桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;駐波信號接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應的頻率值來實現錨桿的長度的測量。本實用新型的測量信號為電磁波,能夠實現無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優點。
本發明公開一種錨桿長度測量方法及錨桿長度測量儀,其發射模塊根據設定的頻率間隔產生多個不同頻率值的正弦信號,并將這些正弦信號依次發射到錨桿上;每個正弦信號從錨桿的始端開始進行傳輸,在錨桿末端發生反射后又反向傳輸到錨桿始端,這樣在錨桿始端入射波和反射波會疊加形成駐波信號;接收模塊依次接收錨桿始端的駐波信號;控制模塊將所有駐波信號電壓值和頻率值映射在一個二維曲線上;通過尋找二維曲線的第一個波谷點所對應的頻率值來實現錨桿長度的測量。本發明的測量信號為電磁波,能夠實現無損檢測,具有耦合方便,測量長度范圍寬,測量精度高等優點。
本發明公開了一種具有成熟度檢測及計數功能的采摘機器人,包括車型移動平臺、柔性機械手、裝載箱、雙圖像采集系統、計數器,其在采摘果實過程中,通過雙圖像采集系統能較為精準地識別果實顏色、形狀,進而自動完成采摘任務并且具有計數功能。本發明具有準確定位、精確識別、無損采摘和滿足預定條件而自動返回指定地點特點,極大地提高了工作效率,節約了人力資源,降低了成本,而且裝置結構簡單小巧,實用性強。
本發明公開一種基于機器視覺及光譜檢測的智能冰箱及運行方法,包括至少一個視覺傳感模塊和至少一個光譜儀模塊;這些視覺傳感模塊和光譜儀模塊分布安裝在保溫箱體內,并朝向保溫箱體內所存儲的食材;視覺傳感模塊和光譜儀模塊的輸出端與核心控制器電氣連接。利用機器視覺與深度學習相結合的圖像識別方法,以及光譜無損檢測食材新鮮程度技術來實現對冰箱內所存放食材的種類和新鮮度的判別,以解決人民在日常生活中對食材管理以及對食材新鮮度監控的需求,為后續的智能冰箱市場提供了一種新型的應用實例。
本發明公開了一種柴油機曲軸殘余應力檢測方法,包括以下步驟:S1:設備準備;S2:曲軸裝夾:將淬火后的曲軸的兩端主軸頸放在測量架上;S3:三維掃描:組裝好四目3D掃描儀以及連線,用四目3D掃描儀對曲軸進行三維測量;S4:確定殘余應力測點位置:根據掃描得到的3D虛擬模型確定殘余應力測點位置;S5:應力測量:將測試探頭對準測點位置進行曲軸殘余應力測量;S6:數據處理:測試殘余應力后,經過低噪聲前置放大器放大數倍后,再經過高通濾波器放大、高通濾波后的信號傳送至帶通濾波器,第一功率放大器將濾波后信號進一步放大;S7:結束檢測。本發明設計合理,方便測試探頭進行在線無損檢測,操作簡單,同時降低噪音干擾,提高信噪比。
本實用新型為蔗糖含量的實時檢測裝置,其甘蔗糖含量檢測傳感器為產生600K-1MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路,其接數據采集電路、微處理器。微處理器存儲有糖含量和頻率變化增量換算程序。傳感器靠近或與甘蔗外皮接觸即可得到被測物的糖含量。還配置溶液糖含量檢測傳感器,包括可產生1-6MHz的正弦波激勵信號的激勵源電路和蔗糖溶液樣器管,樣品管處于激勵源電路電感線圈的一端。二傳感器經雙向開關接數據采集電路。用雙向開關選擇所用傳感器,用選擇按鍵選擇功能菜單檢測模式。本裝置各部件安裝于外殼內。本實用新型實現了甘蔗糖含量的無損實時檢測,精度高,使用簡便。
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