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光譜型共聚焦位移傳感
器
及形貌掃描技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用
成果介紹傳統(tǒng)解決方案光源、光譜儀、共焦光路等各自獨(dú)立,體積大、裝配繁瑣;All-in-one 高集成一體化光譜共聚焦傳感器方案;光源光路、共聚焦光路和光譜分析光路一體化集成;控制電路、信號處理分析電路一體化集成;測量結(jié)果顯示輸出一體化集成;高可靠、高精度、低裝配要求、低空間占用;緊湊型光路及關(guān)鍵配件(如物鏡等)自主設(shè)計方案;三維掃描系統(tǒng)及配套面型重構(gòu)算法、特征提取算法;后期將開發(fā)更先進(jìn)的線光源激發(fā)共聚焦測量系統(tǒng)。技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)及參數(shù)非接觸測量,完美避免工件表面劃傷;廣泛適用于各種材料表面測量(不透明/透明/半透明、液體等);待測工件顏色不敏感;極高的位置變化測量精度以及高的表面掃描分辨率;點(diǎn)成像方式,不存在通常3D掃描儀的遮擋效應(yīng);可實(shí)現(xiàn)大表面傾角處的位置測量;可實(shí)現(xiàn)多層工件(透明/半透明)各界面處的形貌掃描;無激光光源安全問題。
東南大學(xué)
2021-04-11
航天飛行
器
自主保障系統(tǒng)三維可視化軟件開發(fā)
本發(fā)明公開一種航天飛行器三維模型層次化故障顯示,以及三維模型信息提取和動畫交互的實(shí)現(xiàn)方法,所述飛行器自主保障系統(tǒng)三維可視化軟件主要包含軟件B/S框架的搭建、三維實(shí)體模型信息提取及格式轉(zhuǎn)換、三維模型的顯示及其動畫交互操作的加入和故障產(chǎn)品顯示及透視化部件操作四大部分。
北京航空航天大學(xué)
2021-04-10
一種用于定向運(yùn)動教學(xué)或比賽的點(diǎn)簽
器
固定裝置
本發(fā)明公開了一種用于定向運(yùn)動教學(xué)或比賽的點(diǎn)簽器固定裝置,包括一用于放置點(diǎn)簽器的固定板,所述固定板上設(shè)有一用于容納點(diǎn)簽器的槽體,以及一便于緊固點(diǎn)簽器的限位機(jī)構(gòu),在固定板上設(shè)置有向地面延伸設(shè)置的支撐桿。通過設(shè)置的固定板及槽體,不但可方便放置點(diǎn)簽器,且伸縮式結(jié)構(gòu)的支撐桿也能夠適應(yīng)參賽人員的身高,便于操作,并且可同時設(shè)置懸掛點(diǎn)標(biāo)旗的突起物,起到了一板多用的作用,設(shè)置凸起及排水孔,最大程度上保證了點(diǎn)簽器的正常使用,提高了點(diǎn)簽器的使用壽命,本裝置如果用于體育教學(xué),既可以固定在校園里,也可以隨堂設(shè)置,如果用于郊外或公園定向比賽,則便于攜帶和移動。有助于定向運(yùn)動教學(xué)及比賽的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)
2021-04-11
一種時空可變流場下飛行
器
的球面軌道編隊跟蹤控制方法
本發(fā)明公開一種時空可變流場下飛行器的球面軌道編隊跟蹤控制方法,飛行器的動態(tài)是球坐標(biāo)系中表示的非完整動力學(xué)方程并且已知流場是隨著時間和空間變化的,所述方法包括如下步驟:a)用弗萊納公式表示以球坐標(biāo)系下的飛行器動力學(xué)方程;b)計算球面跟蹤誤差、軌道跟蹤誤差以及橫向編隊誤差;c)設(shè)計期望的橫擺角速度、傾側(cè)角速度以及線加速度,使得誤差達(dá)到設(shè)計要求的同時保障飛行器不運(yùn)動到南北極的連線;d)設(shè)計橫擺角和傾側(cè)角加速度使得實(shí)際的橫擺和傾側(cè)角速度達(dá)到期望值。此種方法簡單可靠、精度較高,適應(yīng)于任意已知時空可變流場中的協(xié)作監(jiān)測等復(fù)雜任務(wù)。
東南大學(xué)
2021-04-11
一種基于雙層熱電堆結(jié)構(gòu)的風(fēng)速風(fēng)向傳感
器
及檢測方法
本發(fā)明公開了一種基于雙層熱電堆結(jié)構(gòu)的風(fēng)速風(fēng)向傳感器及檢測方法,該傳感器結(jié)構(gòu)簡單,且易于測量,具有高靈敏度。所述基于雙層熱電堆結(jié)構(gòu)的風(fēng)速風(fēng)向傳感器,所述風(fēng)速風(fēng)向傳感器包括硅襯底、位于硅襯底上方的二氧化硅層,以及位于二氧化硅層中的加熱電阻、上層熱電堆組和下層熱電堆組;上層熱電堆組和下層熱電堆組上下布設(shè);加熱電阻分別與第一加熱電阻接觸塊和第二加熱電阻接觸塊連接。
東南大學(xué)
2021-04-11
一種寬帶小型化基片集成同軸線壓控諧振
器
本發(fā)明公開了一種寬帶小型化基片集成同軸線壓控諧振器,包括從上往下依次層疊的第一金屬層、第一介質(zhì)層、第二金屬層、第二介質(zhì)層、第三金屬層、第三介質(zhì)層和第四金屬層。本發(fā)明可以實(shí)現(xiàn)對諧振頻率的寬調(diào)諧功能,同時,與相同結(jié)構(gòu)的微帶、基片集成波導(dǎo)結(jié)構(gòu)相比,實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)的小型化,這就使得以基片集成同軸線諧振器為基礎(chǔ)的濾波器或者振蕩器實(shí)現(xiàn)寬調(diào)諧和小型化成為可能。
東南大學(xué)
2021-04-11
一種基于多傳感
器
技術(shù)的葡萄水分脅迫診斷方法及系統(tǒng)
本發(fā)明公開了一種基于多傳感器技術(shù)的葡萄水分脅迫診斷方法及系統(tǒng),方法包括以下步驟:(1)采集建模葡萄樣本的冠層覆蓋率值、冠層溫度特征值和冠層光合有效輻射值;(2)以冠層覆蓋率值、冠層溫度特征值和冠層光合有效輻射值為輸入變量,冠層水分脅迫等級為輸出變量建立檢測模型;(3)按照步驟(1)的方法采集待測葡萄樣本的冠層覆蓋率值、冠層溫度特征值和冠層光合有效輻射值,代入檢測模型計算出待測葡萄樣本的冠層水分脅迫等級。本發(fā)明通過引入多光譜成像技術(shù)、熱紅外成像技術(shù)以及多信息的數(shù)據(jù)融合技術(shù),可實(shí)現(xiàn)葡萄水分脅迫程度的早期、快速、實(shí)時檢測,提高檢測精度。
浙江大學(xué)
2021-04-11
微氣泡發(fā)生
器
及基于擴(kuò)壓破碎技術(shù)的船舶微氣泡發(fā)生裝置
本發(fā)明公開了一種微氣泡發(fā)生器,包括氣泡噴口、流體芯、外殼和端蓋;所述的外殼或端蓋上開設(shè)有進(jìn)水口。流體芯呈中空梭形結(jié)構(gòu),且在橫截面直徑最大處環(huán)繞開設(shè)有排氣孔;流體芯放置于氣泡發(fā)生器外殼內(nèi);外殼一端由端蓋密封,另一端為與外界相連的氣泡噴口。基于擴(kuò)壓破碎技術(shù)的萬噸級船舶微氣泡發(fā)生裝置,包括進(jìn)水管、過濾裝置、水泵、連接軟管、微氣泡發(fā)生器、進(jìn)氣管和鼓風(fēng)機(jī);進(jìn)水管與水泵相連,且進(jìn)水管上設(shè)有過濾裝置;水泵通過連接軟管與微氣泡發(fā)生器的進(jìn)水口相連;微氣泡發(fā)生器的進(jìn)氣口通過進(jìn)氣管與鼓風(fēng)機(jī)相連。本發(fā)明克服了現(xiàn)有氣幕減阻技術(shù)中存在的難以同時滿足氣泡直徑小和氣量大以及制造成本高、制造困難的問題。
浙江大學(xué)
2021-04-11
使用于生物電信號量化的抵功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換
器
本芯片采用動態(tài)追蹤算法等專利技術(shù),可以高效能的對生物電信號及物聯(lián)網(wǎng)(LoT)中傳感器信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,適合便攜式傳感器設(shè)備中ADC的需求。同時,芯片集成了對心電信號特征參數(shù)提取處理模塊,用最小的設(shè)計開銷達(dá)到便攜式心電信號監(jiān)護(hù)設(shè)備的基本要求。
電子科技大學(xué)
2021-04-10
一種利用電磁原理的壓力傳感
器
及其工作方法
本發(fā)明公開了一種壓力傳感器,包括襯底、薄膜、永磁體、金屬線圈和導(dǎo)體懸臂梁,永磁體固定連接在襯底的底面,襯底的上部設(shè)有空腔,薄膜生長在襯底的頂面,且薄膜覆蓋在空腔的上方;金屬線圈固定連接在薄膜的頂面,導(dǎo)體懸臂梁固定連接在襯底的頂面,且導(dǎo)體懸臂梁位于金屬線圈上方。該壓力傳感器結(jié)構(gòu)簡單,且利用電磁原理實(shí)現(xiàn)壓力測量,過程簡單。同時,本發(fā)明還提供壓力傳感器的工作方法,易于實(shí)現(xiàn)。
東南大學(xué)
2021-04-11
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