一種窄脈寬激光自動(dòng)除污機(jī),包括激光器裝置(31)、光束整形傳輸裝置(32)、輔助移動(dòng)裝置(33)、超聲實(shí)時(shí)接收裝置(34)、反饋控制裝置(35)、污物回收裝置(36)。它通過(guò)利用窄脈寬激光照射被清洗物表面,使其在很短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng)沖擊波從而將污物從介質(zhì)表面去除,同時(shí)利用儀器裝置監(jiān)測(cè)和分析清洗過(guò)程中振動(dòng)所形成的超聲波,來(lái)保證介質(zhì)表面完好以及實(shí)現(xiàn)清洗過(guò)程自動(dòng)化。它可以用來(lái)清除金屬、半導(dǎo)體、建筑物等介質(zhì)表面的氧化物、銹蝕物、油漆、油漬、殘留物等各種污物,具有效果好、無(wú)損傷、效率高、自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及快照式光譜顯微成像方法及系統(tǒng),為提出無(wú)損快照式的光譜顯微成像技術(shù),實(shí)時(shí)追蹤或抓拍活體的物質(zhì)結(jié)構(gòu)或成分圖像。為此,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是,光譜顯微成像系統(tǒng),由前置光學(xué)系統(tǒng)成像部分、中轉(zhuǎn)鏡、像切分器、成像鏡組、成像光譜儀和光譜圖像融合重建模塊組成,待測(cè)物被前置光學(xué)系統(tǒng)成像,通過(guò)中轉(zhuǎn)鏡耦合到像切分器上,經(jīng)過(guò)像切分器的切割及反射到達(dá)成像鏡組,成像鏡組將切割后的子圖像整合成規(guī)律性排列在成像光譜儀狹縫入口處,最后經(jīng)過(guò)光譜圖像融合重建模塊獲得完整的三維數(shù)據(jù)組。本發(fā)明主要應(yīng)用于快照式光譜顯微成像場(chǎng)合。
本實(shí)用新型公開了一種建筑施工用多功能吊線錘,包括收納箱(1)、滑動(dòng)吸附組件、調(diào)節(jié)桿(4)、滾輪(5)、吊繩(11)、吊錘(12)和導(dǎo)向架(14);滾輪通過(guò)調(diào)節(jié)桿可轉(zhuǎn)動(dòng)式設(shè)在收納箱內(nèi),調(diào)節(jié)桿貫穿至收納箱外;吊繩一端繞在滾輪上,另一端貫穿至收納箱外并連吊錘,一對(duì)導(dǎo)向架設(shè)在收納箱底部,一對(duì)導(dǎo)向架間形成供吊繩穿過(guò)的間隙,滑動(dòng)吸附組件可滑動(dòng)式設(shè)在收納箱外壁上,收納箱通過(guò)滑動(dòng)吸附組件吸附在被測(cè)物體上。本實(shí)用新型能收卷、釋放和導(dǎo)向吊繩,同時(shí)能在不使用時(shí)對(duì)吊錘起到承托和保護(hù)作用;使用時(shí)能通過(guò)吸附的方式無(wú)損安裝,便于吊線錘的快捷拆裝,具有良好的實(shí)用性和功能性,以滿足不同場(chǎng)景下的使用需求。
一種計(jì)量表數(shù)據(jù)提取裝置,其內(nèi)的電路由兩個(gè)電阻和兩個(gè)干簧管組成,呈閉環(huán)狀的橋路。優(yōu)點(diǎn)是主要用于分體式IC卡類家用計(jì)量?jī)x表(電、水、煤氣)計(jì)量數(shù)據(jù)的可靠、有效、方便的提取。成本低。本裝置應(yīng)用在無(wú)接觸的電磁無(wú)損電路,可以非常方便地與傳統(tǒng)的家用計(jì)量?jī)x表結(jié)合,并與相應(yīng)的單片機(jī)處理相配合,可靠準(zhǔn)確的進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)量,同時(shí)可以有效的監(jiān)測(cè)提數(shù)裝置的狀態(tài)(計(jì)量、防盜、短路、斷路等),整個(gè)電路成本低廉,性能可靠。
彈性波成像已被應(yīng)用于無(wú)損探傷、醫(yī)學(xué)成像等一些實(shí)際工程領(lǐng)域,由于彈性波包含了壓力波和剪切波,因此二維彈性波成像問題可分為標(biāo)量和矢量?jī)煞N情況,標(biāo)量情況是水平偏振剪切波,矢量情況是壓力及垂直偏振的剪切波,其中矢量情況更符合彈性波成像的實(shí)際情況。目前非常廣的成像算法是線性算法,如合成孔徑聚焦技術(shù),該算法采用了近似處理,因此其重建圖像在精確度和準(zhǔn)確性方面存在局限,只能獲得被測(cè)目標(biāo)的位置和大致形狀,無(wú)法獲得材料參數(shù)。針對(duì)這一問題,本發(fā)明提出結(jié)合擴(kuò)展手段的非線性對(duì)比源反演算法解決二維彈性波矢量情況的成像方法,其中采用的擴(kuò)展手段為正則化方法和并行頻率方法。
本實(shí)用新型公開了一種用于實(shí)驗(yàn)動(dòng)物虹膜血管造影的眼球跟蹤定位器,其構(gòu)成包括套筒,所述套筒的外周上設(shè)置有調(diào)整滑套,所述套筒的外周端部圓周均布三個(gè)鉗形底座,所述的三個(gè)鉗形底座上分別設(shè)置有激光發(fā)射器,所述激光發(fā)射器的頭部通過(guò)其兩側(cè)的銷與所述的鉗形底座連接,所述激光發(fā)射器的后部通過(guò)連接板與所述的調(diào)整滑套連接,所述激光發(fā)射器的頭部中央設(shè)置有激光輸出口,所述的激光發(fā)射器上設(shè)置有發(fā)射按鈕。本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,對(duì)眼球無(wú)損傷,在進(jìn)行動(dòng)物虹膜血管造影時(shí)可達(dá)到記錄鏡頭與虹膜面的垂直位,克服了現(xiàn)有技術(shù)由于動(dòng)物眼的角度傾斜導(dǎo)致圖像變形以至對(duì)同一動(dòng)物重復(fù)測(cè)量的結(jié)果缺乏同一性的缺陷。
本發(fā)明公開了一種用于實(shí)驗(yàn)動(dòng)物虹膜血管造影的眼球跟蹤定位裝置,其構(gòu)成包括套筒,所述套筒的外周上設(shè)置有調(diào)整滑套,所述套筒的外周端部圓周均布三個(gè)鉗形底座,所述的三個(gè)鉗形底座上分別設(shè)置有激光發(fā)射器,所述激光發(fā)射器的頭部通過(guò)其兩側(cè)的銷與所述的鉗形底座連接,所述激光發(fā)射器的后部通過(guò)連接板與所述的調(diào)整滑套連接,所述激光發(fā)射器的頭部中央設(shè)置有激光輸出口,所述的激光發(fā)射器上設(shè)置有發(fā)射按鈕。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,對(duì)眼球無(wú)損傷,在進(jìn)行動(dòng)物虹膜血管造影時(shí)可達(dá)到記錄鏡頭與虹膜面的垂直位,克服了現(xiàn)有技術(shù)由于動(dòng)物眼的角度傾斜導(dǎo)致圖像變形以致對(duì)同一動(dòng)物重復(fù)測(cè)量的結(jié)果缺乏同一性的缺陷。
本發(fā)明屬于光存儲(chǔ)發(fā)光材料,特別涉及可用來(lái)探測(cè)醫(yī)療X線診斷影像,工業(yè)無(wú)損探傷的摻雜型稀土離子激活的氟溴碘鋇(BaFBrI:Re)光存儲(chǔ)發(fā)光材料及其用途。合成的稀土離子激活的氟溴碘鋇(BaFBrI:Re)中摻入三價(jià)和四價(jià)金屬離子形成的化合物(Ba(1-x-y)MIIIxMIVyFBrzI1-z:aRe)。其化合物合成工藝及條件依次為:將各類化合物按化學(xué)計(jì)量比逐一稱取溶于蒸餾水中制成溶液或懸濁液,攪拌進(jìn)行混合,再進(jìn)行干燥,干燥溫度小于所選取各類化合物熔點(diǎn)中最小的化合物的熔點(diǎn);對(duì)化合物進(jìn)行灼燒,灼燒時(shí)的氣氛為弱還原性氣氛,灼燒完畢的樣品隨爐溫冷卻至室溫,研磨過(guò)篩后的成品化合物即可涂屏。所匹配的激勵(lì)波長(zhǎng)段為650納米—700納米。大大簡(jiǎn)化了該新型存儲(chǔ)發(fā)光材料的涂覆制成的X線影像板的讀出系統(tǒng)的設(shè)計(jì),增加了選擇匹配激勵(lì)光源的彈性范圍。
本發(fā)明屬于光存儲(chǔ)發(fā)光材料,特別涉及可用來(lái)探測(cè)醫(yī)療x線診斷影像,工業(yè)無(wú)損探傷的聚合物表面包覆稀土、鎘離子共激活的Ca1-xSrZnMxFBr1-yIy∶Rez,Cd0.05光存儲(chǔ)發(fā)光材料。本發(fā)明還提供了該及光存儲(chǔ)發(fā)光材料的制備方法。本發(fā)明的新型光存儲(chǔ)發(fā)光材料,所匹配的波長(zhǎng)段為650納米-1000納米之間的一個(gè)可調(diào)節(jié)寬帶,適合這一波段所有的半導(dǎo)體激光器作為其匹配的激勵(lì)光源。大大提高了利用該樣品涂覆制成的x線影像板的使用方便性,增加了選擇匹配激勵(lì)光源的彈性范圍。特別是通過(guò)聚合物表面包覆進(jìn)一步提高了其發(fā)光性能。
本發(fā)明公開了一種基于多角度拍攝去除鏤空遮擋物的圖像采集方法,包括如下步驟:(1)、多角度拍攝多張圖片;(2)、居中拍攝一張圖片,作為基本源;(3)、對(duì)圖片的形狀做圖形變換,保證被拍攝物體大小保持一致;(4)、對(duì)處理后的圖片進(jìn)行濾波;(5)、將所得圖片進(jìn)行預(yù)處理;(6)、將所得圖片進(jìn)行融合,得到最終圖片。相應(yīng)地,本發(fā)明還提供了一種基于多角度拍攝去除鏤空遮擋物的圖像采集系統(tǒng)。本發(fā)明在不破壞原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,通過(guò)鏤空間隙對(duì)圖像進(jìn)行采集,再通過(guò)多幀合成的方式,拍攝到完整的圖像,通過(guò)多張圖片的融合技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鏤空后物體的無(wú)損觀測(cè),并有效的分析遮擋物的細(xì)節(jié)。
本發(fā)明屬于光存儲(chǔ)發(fā)光材料,特別涉及可用來(lái)探測(cè)醫(yī)療x線診斷影像,工業(yè)無(wú)損探傷的聚合物表面包覆稀土、銀離子共激活的Ba1-xMgLiGaMxFBr1-ySy∶Rez,Ag0.1光存儲(chǔ)發(fā)光材料。本發(fā)明還提供了該及光存儲(chǔ)發(fā)光材料的制備方法。本發(fā)明的新型光存儲(chǔ)發(fā)光材料,所匹配的波長(zhǎng)段為650納米-1000納米之間的一個(gè)可調(diào)節(jié)寬帶,適合這一波段所有的半導(dǎo)體激光器作為其匹配的激勵(lì)光源。大大提高了利用該樣品涂覆制成的x線影像板的使用方便性,增加了選擇匹配激勵(lì)光源的彈性范圍。特別是通過(guò)聚合物表面包覆進(jìn)一步提高了其發(fā)光性能。
本發(fā)明涉及一種基于縱向扼流圈的新型TMR電流傳感器及其抗地環(huán)路干擾方法,包括絕緣底座、印制電路板、TMR芯片以及縱向扼流圈,待測(cè)電流導(dǎo)線由絕緣底座下端通過(guò),在絕緣基底上端固裝有印制電路板,印制電路板上集成固裝TMR芯片,印制電路板內(nèi)集成有電路導(dǎo)線和信號(hào)處理電路,TMR芯片的輸出引腳連接到印制電路板電路導(dǎo)線,在絕緣基底上安裝有一縱向扼流圈,該縱向扼流圈的輸入、輸出引腳分別連接到印制電路板電路導(dǎo)線,縱向扼流圈的兩個(gè)輸入端分別與TMR芯片的兩個(gè)輸出端相連接,在縱向扼流圈上纏繞有兩條纏繞方式相同的兩條導(dǎo)線。本發(fā)明在TMR電流傳感器的電路結(jié)構(gòu)中添加縱向扼流圈,可以保證在幾乎無(wú)損地傳輸信號(hào)的同時(shí),抑制地環(huán)路的干擾信號(hào)。
本發(fā)明涉及一種基于近紅外光譜及化學(xué)計(jì)量學(xué)的二元摻偽當(dāng)歸定量分析方法。具體步驟為先購(gòu)買當(dāng)歸及相似品若干,配制一定數(shù)目的當(dāng)歸摻偽樣品;采集摻偽樣品的近紅外漫反射光譜;采用KS分組方式,將數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和預(yù)測(cè)集;確定偏最小二乘回歸模型的因子數(shù);再次,考察SG平滑法、多元散射校正、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量、一階導(dǎo)數(shù)、二階導(dǎo)數(shù)、連續(xù)小波變換及其組合的預(yù)處理效果,得到最佳預(yù)處理方法;最后,采用最佳預(yù)處理?PLSR建模方法對(duì)二元摻偽當(dāng)歸定量分析。本發(fā)明基于近紅外光譜及化學(xué)計(jì)量學(xué),快速簡(jiǎn)便,無(wú)損樣品。本發(fā)明適用于二元摻偽當(dāng)歸的定量分析。
本發(fā)明公開了一種海上錨樁聯(lián)合堆載法基樁靜載荷試驗(yàn)方法,包括以下步驟:S1:搭設(shè)試驗(yàn)平臺(tái);S2:布置千斤頂;S3:架設(shè)基準(zhǔn)梁;S4:測(cè)量錨樁樁頂標(biāo)高,將傳力架與錨樁固定好;S5:安裝主梁;S6:安裝次梁;S7:安裝錨拉裝置;S8:安放錨筋;S9:滿鋪分配梁;S10:疊放配重塊;S11:連接液壓設(shè)備和數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過(guò)所述數(shù)據(jù)采集設(shè)備對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。設(shè)置的傳力架形成10個(gè)傳力通道將堆放的荷載分散傳遞到錨樁上,設(shè)置的傳力架同時(shí)可以用來(lái)固定保護(hù)試驗(yàn)梁,保證了試驗(yàn)梁安裝和拆卸時(shí)無(wú)倒塌風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)能增強(qiáng)試驗(yàn)梁抵抗大風(fēng)和巨浪沖擊能力不會(huì)傾覆掉入水中,方便后續(xù)操作,所有操作對(duì)試驗(yàn)梁無(wú)損害,傳力架工廠加工減少海上作業(yè)時(shí)間。
本發(fā)明公開一種爬壁機(jī)器人、工作方法及大型設(shè)備三維健康診斷方法,爬壁運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)器人里程輪、機(jī)器人定位傳感器、機(jī)器人控制器、計(jì)算終端、三維掃描設(shè)備和超聲波傳感器系統(tǒng)分別安裝在機(jī)器人本體上,爬壁運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)器人定位傳感器、計(jì)算終端、三維掃描設(shè)備和無(wú)損探傷傳感器分別與機(jī)器人控制器連接。本發(fā)明建立的完善的數(shù)字模型可通過(guò)接收來(lái)自物理對(duì)象的不同數(shù)據(jù),進(jìn)行耦合后實(shí)時(shí)演化,從而與物理對(duì)象在全生命周期保持一致?;谄淇蛇M(jìn)行分析、預(yù)測(cè)、診斷、訓(xùn)練等,并將結(jié)果反饋給物理對(duì)象,從而幫助對(duì)物理對(duì)象即真實(shí)的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和決策。滿足更高要求的設(shè)備健康管理體系的需求。
本發(fā)明屬于光存儲(chǔ)發(fā)光材料,特別涉及可用來(lái)探測(cè)醫(yī)療x線診斷影像,工業(yè)無(wú)損探傷的聚合物表面包覆稀土、鎘離子共激活的TaVIn1-xMxSBrF1-yIy∶Rez,Au0.1光存儲(chǔ)發(fā)光材料。本發(fā)明還提供了該及光存儲(chǔ)發(fā)光材料的制備方法。本發(fā)明的新型光存儲(chǔ)發(fā)光材料,所匹配的波長(zhǎng)段為650納米-1000納米之間的一個(gè)可調(diào)節(jié)寬帶,適合這一波段所有的半導(dǎo)體激光器作為其匹配的激勵(lì)光源。大大提高了利用該樣品涂覆制成的x線影像板的使用方便性,增加了選擇匹配激勵(lì)光源的彈性范圍。特別是通過(guò)聚合物表面包覆進(jìn)一步提高了其發(fā)光性能。
CMOS后工藝集成高效率雙向光柵耦合器,包括一個(gè)雙向光柵耦合器,由一個(gè)用于垂直耦合的均勻光柵和兩個(gè)模式轉(zhuǎn)換器組成,均勻光柵作為單模光纖的垂直耦合接口,模式轉(zhuǎn)換器用于連接雙向光柵耦合器兩側(cè)多模光波導(dǎo)與單模光波導(dǎo),實(shí)現(xiàn)無(wú)損耗光傳輸及模式轉(zhuǎn)換;一個(gè)雙介質(zhì)包層,位于雙向光柵耦合器上方,用于抑制對(duì)入射光的向上反射;一個(gè)CMOS?IC芯片,作為CMOS后工藝的襯底,其中位于CMOS?IC芯片表面、雙向光柵耦合器底部的金屬焊盤作為雙向光柵耦合器的襯底反射鏡;一個(gè)二氧化硅隔離層,位于CMOS?IC芯片和雙向光柵耦合器之間,作為雙向光柵耦合器下包層;一個(gè)環(huán)形金屬對(duì)準(zhǔn)標(biāo)記,位于雙介質(zhì)包層上方,環(huán)繞在雙向光柵耦合器周圍,用于測(cè)試時(shí)對(duì)單模光纖進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)。
本發(fā)明公開一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的踝骨折及韌帶損傷診斷方法,該方法確定計(jì)算機(jī)特征提取的區(qū)域,在每個(gè)區(qū)域中分別對(duì)所有X光影像骨折類型的分類進(jìn)行標(biāo)記,同時(shí)對(duì)該張X光影像標(biāo)記對(duì)應(yīng)病人的韌帶損傷類型,即有損傷和無(wú)損傷;對(duì)X光影像進(jìn)行預(yù)處理獲取踝骨骼的前景圖像;建立基于BoVW+SVM算法的踝骨折預(yù)測(cè)模型,通過(guò)Apriori算法尋找病例中骨損傷與韌帶損傷之間的頻繁項(xiàng)集,挖掘事務(wù)之間的關(guān)聯(lián)規(guī)則,并將SVM分類得到的骨損傷結(jié)果作為前項(xiàng)輸入,預(yù)測(cè)韌帶損傷以及隱匿性骨損傷。通過(guò)該方法可以輔助外科醫(yī)生對(duì)踝骨骼X光影像進(jìn)行自動(dòng)讀片,節(jié)省診治時(shí)間,提高踝損傷的診治效果。
本發(fā)明公開了一種基于DFT的土壤表面起伏特征分形數(shù)據(jù)生成算法,以離散傅里葉變換為基礎(chǔ)的分形數(shù)據(jù)生成算法,用于生成表征土壤表面起伏特征的高度數(shù)據(jù)。本發(fā)明的有益效果是:可實(shí)現(xiàn)真實(shí)土壤起伏表面建模,客觀再現(xiàn)電磁波與真實(shí)土壤表面的相互作用過(guò)程,縮小仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果之間的差異,實(shí)現(xiàn)電磁波無(wú)損探測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確分析和解釋。
本發(fā)明涉及一種中空纖維超濾膜清洗劑及其制備方法,由下列原料按照如下的重量配比混合而成:氫氧化鈉30-65%、三聚磷酸鈉10-40份、十二烷基苯磺酸鈉3-15份、硫酸鈉0-5份、碳酸鈉5-15份、羥甲基本纖維素0-5份、乙二胺四乙酸四鈉鹽5-10份。在一個(gè)帶有攪拌和研磨的搪瓷反應(yīng)器中將上述組分按次序依次加入,在常溫下攪拌4-6小時(shí),研磨均勻,即得成品。本發(fā)明制備簡(jiǎn)單,能夠快速、有效地恢復(fù)中空纖維超濾膜的分離性能和產(chǎn)水通量;縮短超濾裝置的清洗時(shí)間,還能大大降低能耗;對(duì)中空纖維超濾膜無(wú)損害作用,清洗后的中空纖維超濾膜經(jīng)過(guò)運(yùn)行測(cè)試,與原始測(cè)試數(shù)據(jù)值接近。
本發(fā)明涉及一種快速、無(wú)損的香油精摻假香油與純香油的鑒別方法,具體步驟為:收集一定量的純香油樣品以及香油精摻假香油樣品;將樣品置于比色皿中,利用近紅外分光光度計(jì)的透射模式掃描樣品的近紅外光譜;采用KS分組將樣品劃分為訓(xùn)練集和預(yù)測(cè)集;確定偏最小二乘-判別分析的因子數(shù),建立偏最小二乘判別分析模型;將未知樣品代入模型,完成對(duì)未知樣品的預(yù)測(cè)。本發(fā)明的優(yōu)勢(shì)是無(wú)需樣品處理,所采用的模型參數(shù)少、計(jì)算速度快,鑒別結(jié)果準(zhǔn)確。本發(fā)明適用于香油精摻假香油與純香油的鑒別分析。
本發(fā)明公開了一種適用于FDTD建模的擬真土壤構(gòu)建算法,首先,基于模擬真實(shí)土壤電磁特性的半經(jīng)驗(yàn)公式,構(gòu)建土壤混合物的電磁參數(shù)模型;其次,根據(jù)土壤介質(zhì)分布的分形特征,生成土壤隨機(jī)介質(zhì)模型。本發(fā)明的有益效果是:可實(shí)現(xiàn)真實(shí)土壤建模,客觀再現(xiàn)電磁波與真實(shí)土壤的相互作用過(guò)程,縮小FDTD數(shù)值仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果之間的差異,為人工智能目標(biāo)識(shí)別技術(shù)的研究提供可靠的訓(xùn)練數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)電磁波無(wú)損探測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確分析和解釋。
本實(shí)用新型涉及一種基于PXI總線的呼吸過(guò)程三維電阻抗成像系統(tǒng),借助于PXI總線高度集成的硬件和軟件工具套件,構(gòu)建三層共48個(gè)電極的三維電阻抗成像系統(tǒng),通過(guò)選通開關(guān),依次選擇一對(duì)相鄰的激勵(lì)電極,向胸腔內(nèi)注入安全的交流電流,同步采集其余電極上的電壓信號(hào),經(jīng)濾波、放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換、解調(diào)、傳輸,最后經(jīng)圖像重建算法在計(jì)算機(jī)上獲得呼吸過(guò)程中胸腔內(nèi)部電阻抗敏感區(qū)域的分布圖像。本系統(tǒng)較已有電阻抗成像系統(tǒng)具有測(cè)量精度高、速度快、可靠性高、對(duì)人體無(wú)損傷、可實(shí)現(xiàn)連續(xù)實(shí)時(shí)床旁監(jiān)護(hù)等優(yōu)點(diǎn),可供臨床連續(xù)監(jiān)測(cè)人體肺部呼吸過(guò)程變化。
本發(fā)明涉及一種近紅外光譜對(duì)相似藥材進(jìn)行分類的方法。具體為先收集一定數(shù)目的相似藥材作為建模樣品,對(duì)中藥材粉碎后測(cè)試近紅外光譜。然后試用不同的化學(xué)模式識(shí)別方法對(duì)樣品的分類能力,包括系統(tǒng)聚類分析,最小二乘-判別分析和支持向量機(jī)方法。結(jié)果表明,支持向量機(jī)和最小二乘法都可以達(dá)到100%的預(yù)測(cè)正確率。這種方法不損壞藥品,也不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,是一種環(huán)境友好型的方法。因此,近紅外光譜結(jié)合適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)模式識(shí)別的方法能夠?qū)崿F(xiàn)相似中藥材的快速,準(zhǔn)確,無(wú)損鑒別。
本發(fā)明為基于努式壓頭壓痕法近似獲得金屬?gòu)椝苄詤?shù)的方法,該方法通過(guò)獲取壓痕過(guò)程的載荷位移曲線,提取到曲線擬合參數(shù),針對(duì)加載段曲線上每一個(gè)載荷位移點(diǎn),經(jīng)數(shù)值處理和計(jì)算,得到與之對(duì)應(yīng)的能量功比隨壓入深度的變化曲線,即功比深度曲線,并提取得到載荷位移曲線卸載段斜率、功比深度曲線功比斜率和功比最大值等三個(gè)獨(dú)立壓痕特征參數(shù),從而近似求得彈塑性參數(shù)。由于努式壓頭獨(dú)特的壓頭形狀,此法壓入深度淺,測(cè)量精度高,材料測(cè)量無(wú)損性好,能有效解決現(xiàn)有技術(shù)中小尺寸構(gòu)件、薄殼和涂層等難以獲得金屬材料彈塑性參數(shù)的技術(shù)問題。
本發(fā)明公開了一種三電極電芯、三電極軟包電池及其制備方法,其中三電極電芯包括:由鈦酸鋰涂層端和集流體端構(gòu)成的參比電極;所述鈦酸鋰涂層端夾設(shè)于正極極片與負(fù)極極片之間,所述正極極片和負(fù)極極片與所述鈦酸鋰涂層端之間設(shè)有隔膜。本發(fā)明所制備的參比電極具有非常穩(wěn)定的電極電勢(shì),且不與電解液發(fā)生反應(yīng),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰離子電池長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán)性能監(jiān)測(cè);其次,鈦酸鋰層可以在空氣中穩(wěn)定存在,避免了在手套箱中進(jìn)行參比電極和三電極電池的制作,除去了繁瑣的實(shí)驗(yàn)步驟,同時(shí),通過(guò)參比電極的使用,可直接監(jiān)測(cè)正、負(fù)極的狀態(tài)變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)二者電化學(xué)行為的有效區(qū)分,無(wú)需對(duì)鋰離子電池進(jìn)行拆解,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰離子電池壽命衰減機(jī)理的無(wú)損分析。
本發(fā)明屬于分析化學(xué)領(lǐng)域的無(wú)損分析技術(shù),具體為一種基于蝙蝠算法的光譜變量選擇方法。本發(fā)明的具體步驟為:采用一定的分組方式,將數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和預(yù)測(cè)集,然后將訓(xùn)練集的整個(gè)光譜范圍劃分為若干個(gè)子區(qū)間,并對(duì)這些子區(qū)間進(jìn)行編碼,然后對(duì)蝙蝠個(gè)體位置進(jìn)行離散化,并對(duì)蝙蝠的初始化參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,利用優(yōu)化好的參數(shù)進(jìn)行變量選擇,最后用選擇出的變量建立PLS模型。該方法的優(yōu)勢(shì)在于可以快速地搜索到全局最優(yōu)值,能有效地提高模型預(yù)測(cè)精度。本發(fā)明適用于涉及復(fù)雜光譜變量選擇的領(lǐng)域。
三維電磁成像在無(wú)損探傷、醫(yī)學(xué)成像、地表探測(cè)、地球物理勘探等實(shí)際工程領(lǐng)域中的應(yīng)用具有巨大的潛力。由于線性成像算法采用了近似處理,重建圖像在精確度和準(zhǔn)確度方面存在局限性;而非線性算法,如對(duì)比源反演(Contrast?Source?Inverison,CSI)算法,則可以在迭代過(guò)程中逐步改善圖像,如興趣目標(biāo)的位置、形狀及材料參數(shù),最后重建與興趣目標(biāo)最近似的圖像。本發(fā)明提出了對(duì)多頻率、多收發(fā)設(shè)置的三維電磁實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的非線性成像方法一結(jié)合了頻率跳變方法和正則化方法的三維對(duì)比源反演算法。由于無(wú)須正演計(jì)算,在迭代過(guò)程中計(jì)算三維并矢格林(Dyadic?Green)函數(shù)算子及其共軛算子的計(jì)算量是可控的,其重建結(jié)果驗(yàn)證了該方法在三維電磁成像中應(yīng)用的精確性和可行性,可廣泛應(yīng)用于要求高精度和高分辨率成像的實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一種基于PXI總線的呼吸過(guò)程三維電阻抗成像系統(tǒng)及其成像方法,借助于PXI總線高度集成的硬件和軟件工具套件,構(gòu)建三層共48個(gè)電極的三維電阻抗成像系統(tǒng),通過(guò)選通開關(guān),依次選擇一對(duì)相鄰的激勵(lì)電極,向胸腔內(nèi)注入安全的交流電流,同步采集其余電極上的電壓信號(hào),經(jīng)濾波、放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換、解調(diào)、傳輸,最后經(jīng)圖像重建算法在計(jì)算機(jī)上獲得呼吸過(guò)程中胸腔內(nèi)部電阻抗敏感區(qū)域的分布圖像。本系統(tǒng)較已有電阻抗成像系統(tǒng)具有測(cè)量精度高、速度快、可靠性高、對(duì)人體無(wú)損傷、可實(shí)現(xiàn)連續(xù)實(shí)時(shí)床旁監(jiān)護(hù)等優(yōu)點(diǎn),可供臨床連續(xù)監(jiān)測(cè)人體肺部呼吸過(guò)程變化。
一種直縫鋼制卷管加工工藝,包括下料、滾圓合口、內(nèi)縱焊縫焊接、外縱焊縫焊接、對(duì)管(管口打磨)、內(nèi)環(huán)焊縫焊接、外環(huán)焊縫焊接、焊縫外觀檢驗(yàn)和焊縫無(wú)損探傷及修補(bǔ)。該工藝方法可提高鋼制管直度、焊口圓度及焊接質(zhì)量。
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