本發明公開了一種基于單自旋的量子鉆石精密磁學測量系統,包括:光學共聚焦模塊,所述光學共聚焦模塊用于產生預設波長的激光,并照射到探針上,探針中集成有氮?空位中心,并收集過濾從上述探針中NV色心因能級躍遷發出的熒光;溫控模塊,所述溫控模塊用于維持系統的溫度環境;微波模塊,用于產生微波,并準確輻射至樣品,同時減少微波輻射至微波放大器上,以減少對微波放大器帶來的損傷;以及掃描探頭模塊,所述掃描探頭模塊用實現探針與物鏡的對準,以及實現對樣品的隔柵式掃描成像。該系統實現了室溫大氣、多模式、微觀磁學特性定量、無損成像,并且極大地滿足了拓撲磁結構、超導磁成像、生命科學原位成像等多重要領域的實驗要求。
本發明公開了一種電路板壽命測試的夾持裝置,包括固定操作板,所述固定操作板上設置有導向軌,所述導向軌中開設有凹型槽,所述凹型槽中活動設置有第一夾持塊;所述T型連接塊固定連接于絲桿上,所述絲桿遠離T型連接塊的一端固定貫穿于蝸輪的中心,所述蝸輪活動設置在蝸桿上,所述絲桿上活動設置有螺母座,所述螺母座上固定設置有第二夾持塊。本發明提供了電路板壽命測試的夾持裝置,該裝置能夠穩定地對不同規格的電路板進行夾持,適用范圍廣,內置的第一夾持塊和第二夾持塊分別能夠進行粗調和微調,精細化程度高,能夠對精密性較強的電路板實現無損夾持。
一種激光熱脈沖莖流測量系統,包括:激光熱源,為植物莖干提供熱源;紅外溫度計,非接觸式測量樹干莖流溫度;數據采集器,采集莖流溫度,無線通訊模塊,與數據采集器相連,借助天線將所監測數據經由無線通訊網絡傳輸給客戶端。本實用新型提供了一種新型無損、非接觸式的植物莖流測量系統。
本發明公開了一種用于馬達測試裝置的物料夾取機構,包括機架、安裝板、第一傳動輪、第一伺服電機、第二伺服電機、第二傳動輪、第三傳動輪、第四傳動輪和平移組件,所述機架一側通過支柱固定安裝有安裝板,所述安裝板一側一端安裝有第一伺服電機;本發明實現了震動馬達測試裝置物料能夠完成自動夾取的作業方式,無需人工操作,屬機械自動化先進領域,1分鐘可完成160次夾取動作,速度快、效率高;夾取放置位置精準;同時真空吸咀下移過程中,限位座底部的橡膠球首先與產品座接觸,此時隨著繼續下移,滑座在管套內沿著滑桿上升,且壓縮彈簧,通過彈簧和橡膠球的彈性形變避免真空吸咀與震動馬達頂側硬性接觸,保證震動馬達無損壞。
本發明提供一種光學材料折射率的精密測量裝置及方法,該裝置及方法能夠實現寬光譜分析法和法布里-珀羅干涉法的結合,通過全局殘差分析,得到精確的光學材料厚度和折射率,通過對寬光譜法布里-珀羅干涉系統進行光譜分析,可以得出某個連續波段下光學材料的折射率色散曲線。本發明提高了折射率的測量精度,利用絕大多數光學材料自身的平行平板結構形成穩定的干涉腔,減小了空氣擾動對干涉信號穩定性的影響,避免了將光學材料加工為特殊的形狀,實現了光學材料的無損測量。
本發明公開了一種管道探測方法及系統,包括將包括一組信號發射裝置和至少一組信號接收裝置的信號收發裝置在預設待測區域內進行移動,信號發射裝置在移動過程中發射低頻交流信號,信號接收裝置在移動過程中實時接收低頻感應信號并發送至與其對應的信號處理單元;一組信號發射裝置包括兩個信號發射端子,分別與低頻交流信號源的兩極相連;每組信號接收裝置包括兩個信號接收端子,并對稱放置于兩個信號發射端子之間以及兩個信號發射端子的垂直平分線的兩側;信號處理單元依據低頻感應信號得到低頻處理信號并發送至中央數據處理單元;中央數據處理單元依據低頻處理信號的信號強度得到管道的方向和深度。本發明對管道進行探測時無損且準確性高。
本實用新型提供一種電動汽車動力電池組充放電能力測試裝置,該測試裝置包括整車動力電池組,還包括三相母線電源、高壓單元、采集單元、運算控制單元和顯示單元,所述三相母線電源通過高壓單元與整車動力電池組連接,所述整車動力電池組與采集單元連接,所述采集單元的輸出端與運算控制單元的輸入端連接,所述運算控制單元的輸出端分別與顯示單元和高壓單元的輸入端連接,所述高壓單元的輸出端與顯示單元的輸入端連接。本實用新型采用能量轉移的方式,能夠實現無損耗放電測試,且測試過程可控,能夠實現對整車動力電池組的綜合性能測試。
本發明涉及光纖傳感和微震監測技術領域,具體涉及一種阻尼可調全光纖加速度微震監測傳感器探頭。該傳感器探頭包括傳感探頭外殼、參考臂彈性體、傳感臂彈性體、質量塊基座、調節螺母、阻尼環、傳感探頭頂蓋;光纖耦合器連接的入射光纖、反射光纖、參考臂光纖、傳感臂光纖與參考臂反射鏡、傳感臂反射鏡構成完整的傳感光路;激光光源傳輸至傳感探頭,傳感探頭內攜帶震動信息的信號光與參考光在光纖耦合器處發生干涉,經反射光纖傳輸至信號解調儀,恢復待測微震信號。本發明保證傳感器高靈敏的同時引入阻尼可調技術,使傳感器諧振頻率處靈敏度降低,使頻響曲線更平坦,擴展探測頻寬,改善其幅頻和相頻特性,可無損獲取微震信號。
本發明涉及勃姆石的前處理領域,具體涉及一種測定勃姆石中元素含量的前處理方法。利用該所述前處理方法結合原子吸收分光光度計或電感耦合等離子體質譜法可以實現對勃姆石中鋁元素的快速、簡單、精確測量。首先,精確稱取一定量的勃姆石于容器中,加入高純度的濃磷酸,使其與容器中的勃姆石充分接觸;其次,加熱煮沸至被濃磷酸浸泡的勃姆石完全溶解;然后,將勃姆石溶解后的溶液冷卻稀釋定容,得到勃姆石溶液。該方法操作過程簡易方便、處理步驟較少、所需設備成本低、而且前處理過程對設備無損傷;該前處理過程僅使用了高純度的濃磷酸,減小了外源物質的干擾,很大程度上降低了測定勃姆石中鋁元素含量的操作難度,同時提高了分析結果的準確性。
本發明公開了生物樣品表面形貌超高倍分辨率觀察測定技術,包括梯度脫水、超臨界干燥處理、噴碳膜以及觀察等步驟。本發明的生物樣品表面形貌超高倍分辨率觀察測定技術,利用超臨界干燥技術對植物樣品進行干燥處理,制得的植物樣品比較穩定,植物樣品的表面形貌無損傷,可以更好的保留植物樣品的特征;處理后的植物樣品采用場發射掃描電鏡觀察,使生物樣品超高倍成像及元素測定擺脫了對環境掃描電鏡的依賴,且放大倍數、分辨率和圖片質量都大大優于環境掃描電鏡。
本發明公開了一種油墨中有害重金屬殘留量的測定方法,是對油墨進行干化、消解后,再通過石墨爐原子吸收光譜儀進行測定。本發明的方法具有操作安全、無交叉污染、被測元素無損、測量精準、計算準確、勞動強度小的優點。
本發明提供一種電動汽車動力電池組充放電能力測試裝置及方法,該測試裝置包括整車動力電池組,還包括三相母線電源、高壓單元、采集單元、運算控制單元和顯示單元,所述三相母線電源通過高壓單元與整車動力電池組連接,所述整車動力電池組與采集單元連接,所述采集單元的輸出端與運算控制單元的輸入端連接,所述運算控制單元的輸出端分別與顯示單元和高壓單元的輸入端連接,所述高壓單元的輸出端與顯示單元的輸入端連接。本發明還提供一種電動汽車動力電池組充放電能力測試方法。本發明采用能量轉移的方式,能夠實現無損耗放電測試,且測試過程可控,能夠實現對整車動力電池組的綜合性能測試。
本發明涉及光纖傳感和安全監測領域,尤其涉及一種高靈敏寬頻響的全光纖微震監測系統。該系統由激光光源、光纖耦合器、傳感探頭、信號解調儀組成,其中所述傳感探頭包括封裝外殼及頂蓋、光纖耦合器、參考臂光纖和傳感臂光纖、位于封裝外殼底面中部并依次向上同心固定連接的傳感臂換能器、質量塊、參考臂換能器、墊片、螺母以及參考臂反射鏡和傳感臂反射鏡,所述傳感探頭內完全充滿油性液體;通過螺母調節施加于墊片的應力大小。該系統具有探測靈敏度高、頻響曲線平滑、本質安全和應用范圍廣等優點,可實現更低震級、更寬頻帶微震信號的無損傷的獲取,適用于各類礦井及基礎設施工程的安全監測。
本發明涉及一種基于麥穗尺度分析的冬小麥赤霉病高光譜遙感監測方法,與現有技術相比解決了赤霉病的遙感監測未針對麥穗尺度分析的缺陷。本發明包括以下步驟:高光譜遙感數據的獲??;數據預處理;構建小麥赤霉病指數;多元逐步回歸模型的建立;遙感監測結果的獲得。本發明利用敏感波段內一階微分總和的歸一化比值構建赤霉病指數后,建立其與病情嚴重度的一元線性回歸和多元逐步回歸模型,實現了小麥赤霉病的有效監測,為染病小麥赤霉病在冠層尺度以及田塊尺度上的無損診斷提供思路和依據。
本發明公開了一種實現像素值預測的方法及硬件系統,所述包括以下步驟:確定待預測圖像塊為矩形塊;分別獲取所述待預測圖像塊的第一鄰接圖像塊和第二鄰接圖像塊;對所述第一鄰接圖像塊中的部分像素值進行濾波處理,得到濾波像素值;利用獲取的量化參數,對所述第一鄰接圖像塊中的部分像素值以及所述濾波像素值進行量化參數自適應混合處理,得到像素混合值;僅利用所述像素混合值和所述第二鄰接圖像塊中的像素的重建值,即可獲得所述待預測圖像塊中的像素的預測值。本發明加快了中值自適應預測算法的計算速度,打破了計算像素預測值時中間數據的相關性,不依賴于前面像素的反量化殘差值,仍能保持良好的壓縮比和視覺無損的效果。
本發明公開了基于高光譜的水稻穗期氮營養監測與診斷方法及應用,屬于遙感技術應用領域,包括以下步驟:S1:測量水稻冠層光譜、地上部干物質量和氮濃度;S2:構建水稻地上部干物質量模型與臨界氮濃度稀釋模型;S3:構建水稻氮濃度模型;S4:計算并決定氮肥追施策略。本發明利用遙感技術可以在田間規?;N植中快速精準無損的優勢,在降低監測成本的同時,提高了監測結果的客觀性,避免了傳統人工調查時的誤差和以點代面的不確定性;能夠利用多年數據增加模型的普適性,可以通過當年的遙感數據實時監測水稻穗期的氮素營養狀況,通過臨界氮濃度和實際氮濃度計算水稻氮虧缺量,使得氮素施肥方案更加可行。
本發明公開了一種滑坡變形監測預警方法及云平臺系統包括:所述方法包括獲取滑坡體內部三維速度結構,分析其災變過程中的時空演化特征;進行滑坡體內部微破裂事件定位,并統計分析其時空分布規律;建立時頻參數與滑坡體內部變形的時間變化關系;滑坡變形監測預警云平臺系統監測預警。本發明采用的監測方法具有非侵入性、無損、高效的優勢,其資料的連續性能夠對地下介質的變化情況進行全時監測,可獲得滑坡體內部結構的整體信息,滿足大面積滑坡災害監測領域的實際需求,有效縮短了施工工序時間,提高了施工效率,從而降低了各項成本,經濟效益顯著,此外,該系統在監測過程中產生的噪音、揚塵污染少,對周圍居民生活的影響小,節能環保。
本實用新型提供一種光學材料折射率的精密測量裝置,有透射型和反射型兩類,透射型的測量裝置包括寬光譜光源、第一分光鏡、光功率計、被測樣品、第二分光鏡、零度入射角校準裝置、透鏡、光譜儀、位移裝置和數據采集卡;反射型的測量裝置包括寬光譜光源、第一分光鏡、光功率計、第一拋物面反射鏡、被測樣品、第二分光鏡、第三分光鏡、零度入射角校準裝置、第二拋物面反射鏡、光譜儀、位移裝置和數據采集卡。本實用新型操作簡單,不需要調整光路,不需要將光學材料加工為特殊的形狀,實現了無損測量。
本發明提供了一種熔融石英元件的損傷閾值預測方法包括:提供一待測熔融石英元件;測量所述待測熔融石英元件的熒光信號和拉曼散射信號;基于所述熒光信號,獲取缺陷熒光峰;基于所述拉曼散射信號,獲取拉曼散射峰;基于所述缺陷熒光峰的面積和所述拉曼散射峰的面積進行歸一化處理;基于歸一化處理結果,預測所述待測熔融石英元件的損傷閾值。該損傷閾值預測方法可以無損壞的且快速的預測熔融石英元件的損傷閾值。
本發明公開了一種風力發電機組槳葉監測探傷方法,針對無人機對風機槳葉采集圖像的特點,使用了無人機相機標定方法、快速自適應加權中值濾波算法、圖像增強算法、槳葉表面故障特征提取與選擇、槳葉表面故障分類監測與識別,并將其嵌入到人機交互平臺中。該平臺經過在線及離線測試,可以實現砂眼,裂紋和剝皮等缺陷的自動識別與監測,且準確率可以達到90%以上,相對于傳統監測手段和其他監測算法具有較高的準確率與較好的算法穩定性,為風力發電機槳葉的無損監測提供了新的途徑。
本發明公開了一種超聲波測量蒸汽流量計,包括蒸汽運輸管道、超聲換能器、超聲波發射處理電路、模擬開關、超聲波接收處理電路、單片機、溫度測量模塊、壓力測量模塊、顯示模塊和無線通訊模塊,所述蒸氣運輸管道兩側設有安裝底座,每個安裝底座上設有兩組超聲換能器,所述超能換能器和蒸氣運輸管道之間設有耦合劑,所述超聲換能器為收發一體式結構,包括超聲波發射電路、超聲波信號源、超聲波傳感器,且四組超聲換能器分別連接到模擬開關上,通過單片機控制模擬開關切換超聲換能器的工作狀態,本發明的有益效果為:無接觸式測量,對被測蒸汽無阻力,無損害,能夠可靠、穩定、準確地對蒸汽流量進行測量。
本實用新型涉及一種鋼絲繩張力在線測試裝置。在測試過程中將鋼絲繩置于壓柱上,鋼絲繩的兩端卡于掛鉤和支架上,掛鉤長度可調,從而易于卡住鋼絲繩,壓柱帶有螺紋固定在傳感器上,將鋼絲繩壓力傳遞到傳感器,傳感器的下端用螺絲固定于支架上,支架一端連接掛鉤。該裝置結構將鋼絲繩張緊力轉換為垂直方向的壓力,壓力由傳感器轉換為電信號傳送到信號處理電路做進一步處理。本實用新型在現場鋼絲繩不拆卸的條件下通過測量壓力推測其張緊力,具有實時測試、顯示、記錄、保存鋼絲繩靜態、動態參數,并通過RS232或USB口向計算機傳送數據的功能。儀器操作方便,數據準確,自帶電源,且對鋼絲繩無損傷。
本發明涉及一種熱軋工作輥實時剩余壽命的預測方法及其系統。該熱軋工作輥實時剩余壽命的預測方法首先通過對待預測軋輥的原始電渦流信號序列進行采集,采用時頻分析方法提取出用于表征軋輥性能退化的特征參數,進而根據特征參數建立特征參數數據集。然后結合特征參數數據集構建出求解后的軋輥剩余壽命的概率密度函數,將軋輥的運行時間作為輸入,根據構建的軋輥性能退化評估模型對軋輥剩余壽命進行實時預測。該預測方法在無損渦流信號的基礎上,采用時頻域特征提取方法,有效地抑制了噪聲對特征值的影響,保留了信號中的有效信息,并且基于特征值的退化軌跡,利用Wiener過程的剩余壽命預估模型對軋輥剩余壽命實時預測,同時對軋輥的工作狀態影響較小。
本發明公開了一種導線探測方法及系統,包括將包括電流采集裝置和位置采集裝置的數據采集裝置在預設待測區域內移動,電流采集裝置在移動過程中實時采集預設待測區域內不同位置的電流信號并發送至處理單元,位置采集裝置采集預設待測區域的位置信號并傳送至處理單元;處理單元將位置信號轉換為坐標,并對坐標和電流信號進行數據融合處理,得到坐標以及,與坐標相對應位置處的電流信號;當數據采集裝置對預設待測區域采集完畢后,處理單元對所有的坐標以及與所有的坐標分別相對應的電流信號進行數據綜合處理,得到電路的分布情況,并將其顯示在顯示裝置上。該方法及系統能夠無損的進行區域探測、成本低、便攜且能夠自動完成電路分布圖的繪制。
本發明公開了一種基于紅外多光譜傳感器的牛奶主要成分測量方法,包括牛奶樣品的特征獲取、測量模型的建立和牛奶中蛋白質和脂肪含量的測量。通過多光譜傳感器采集不同種類牛奶樣品的波長特征,結合標準方法測定所述牛奶樣品中的蛋白質和脂肪含量,構建牛奶主要成分測量模型,訓練好的測量模型用于牛奶中蛋白質和脂肪含量的測量。本發明基于多光譜傳感器獲取樣品對應的多波長光強特征,使單個樣品對應多個有效特征,極大提高了牛奶蛋白質和脂肪的測量精度,實現了對牛奶樣品的快速無損預測,具有簡單、快速、低成本和環保的優點。
本發明提供一種基于新型植被指數的煙葉SPAD值估測方法,包括:1)測定煙葉SPAD值,記錄采樣點地理坐標;2)獲取與測定SPAD值日期同步或相近的包含紅邊波段的可見光近紅外多光譜遙感影像數據,并進行預處理;3)提取遙感影像上采樣點的煙草光譜反射率數據;4)計算植被指數OVI,構建新型植被指數紅邊土壤調整指數RESAVI;5)分析植被指數與煙葉SPAD值的相關性,篩選特征指數;6)構建一元線性回歸、多元線性回歸和基于隨機森林算法的煙葉SPAD值估測模型;7)利用實測SPAD值數據驗證模型,分析RESAVI對煙葉SPAD值估測模型精度的影響,確定估測煙葉SPAD值的最優模型。本發明對煙葉SPAD值快速無損估測,提高煙葉SPAD值估算的準確性,實現煙草長勢監測。
本發明公開了一種多孔吸聲材料穩態流阻測量筒,包括頂蓋、外套筒、測量座,以及連接在外套筒和測量座之間的支撐筒或橡膠密封環;其頂蓋是在蓋板底面連接一段內筒體,內筒體的側壁上開設內筒體氣流狹縫;外套筒有筒形內腔,并有上半筒和下半筒,在其上半筒的側壁上開設有外套筒氣流狹縫;利用頂蓋與內套筒的配合形成氣流膨脹腔,從外套筒氣流狹縫中引入的氣流經氣流膨脹腔后進入上半筒內腔;測量座的內腔與支撐筒相貫通;本發明可以將支撐筒和橡膠密封環進行替換,即可分別用于實現體積型多孔材料試件的流阻測量,以及實現薄片型材料試件的流阻測量,其兼具有損測量和無損測量的能力,能有效減少外界環境對流阻測量的影響,提高測量精度。
本發明提供了一種鏡面三維變形的高精度測量方法,涉及材料測試及光學實驗技術領域。所述方法包括以下步驟:S1、布置測量系統;S2、調節成像系統與標定;S3、獲取圖像序列;S4、計算。本發明對彩色相機采集到的每一張圖片進行通道分離,得到的每一組單通道圖片都是同一時刻同一角度且同一狀態下的,不必考慮同步觸發及環境等問題,因此該方法排除了所有可能影響測量結果的因素,極大地提高了測量精度,另外采用單相機即可對鏡面被測物實現非接觸無損三維測量。
一種便攜式工業壓力管道測厚儀,更具體地說是基于γ光子與物質相互作用中康普頓背散射效應的射線測厚裝置。包括有一維掃描運動機構,一維掃描運動機構有絲桿、導桿、滑動架,γ射線源置于源屏蔽容器的中心,源屏蔽容器與前準直器、后準直器、圓環狀探測器連接在一起,組成掃描頭,掃描頭安裝在滑動架上。本實用新型可靠性更好,精度更高,體積和重量更小,能方便地對架空和水平等任意方式鋪設的工業壓力管道進行測厚。它廣泛應用于石油、化工、天然氣工業壓力管道的無損檢測。
本發明公開一種高世代玻璃基板微波紋度的在線測量方法,包括以下步驟:a、沿玻璃基板的浮法流向,將玻璃基板分隔標記成一組取樣矩形塊,取樣矩形塊按照矩形陣列分布;b、每個取樣矩形塊的中心線作為取樣線,取樣線與浮法流向垂直;c、采用光學微波紋度檢查機對玻璃基板所有的取樣線進行掃描,每個取樣線的微波紋度代表對應取樣矩形塊的微波紋度;d、計算所有取樣矩形塊微波紋度的平均值,該平均值作為玻璃基板的微波紋度平均值;所有取樣矩形塊中的最大微波紋度,作為玻璃基板的最大微波紋度;所有取樣矩形塊中的最小微波紋度,作為玻璃基板的最小微波紋度;該方法能夠在線、且無損地對玻璃基板的微波紋度進行全面測量,測量效率高,準確度高。
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