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本發(fā)明公開了一種基于MAPS掃描技術(shù)的有機質(zhì)類型判別方法、系統(tǒng)及裝置,該方法步驟包括:獲取樣品若干分區(qū)的MAPS掃描圖像,拼接后得到拼接圖像;將拼接圖像以相同周期單元劃分成若干區(qū)域,得到若干圖像單元,并從中等距選取若干待測單元;對若干待測單元分別進行有機質(zhì)顯微組分判別,并獲取各有機質(zhì)顯微組分的含量百分?jǐn)?shù);根據(jù)各有機質(zhì)顯微組分的含量百分?jǐn)?shù)、T指數(shù)法公式以及有機質(zhì)類型關(guān)于T指數(shù)的劃分標(biāo)準(zhǔn),判定樣品的有機質(zhì)類型。本發(fā)明通過MAPS掃描技術(shù)對樣品若干圖像單元進行有機質(zhì)顯微組分的分析統(tǒng)計,進而推算出樣品整體的有機質(zhì)類型,不僅測試過程為無損測試,能夠建立有機質(zhì)類型與有機質(zhì)孔之間的定量關(guān)系,且對有機質(zhì)類型的判定精度顯著提高。
本實用新型提出了一種高精度超聲波氣體流量計,設(shè)置成X型,其中,第一超聲波換能器和第二超聲波換能器為一組,第三超聲波換能器和第四超聲波換能器為一組;第一超聲波換能器、第二超聲波換能器、第三超聲波換能器和第四超聲波換能器連接到四選一電子開關(guān)的輸入端,經(jīng)過四選一電子開關(guān)選擇,輸出信號依次經(jīng)過放大電路、濾波電路、整形電路后變換為方波信號,測量時間電路測量所述超聲波換能器發(fā)射高壓脈沖信號的方波與接收到超聲波的方波信號之間的時間。本實用新型采用超聲波傳播時間差原理來測量,無接觸式測量,對被測氣體無阻力,無損害,同時將超聲波回波信號轉(zhuǎn)換為方波,測量精度較現(xiàn)有手段提高數(shù)倍。
本發(fā)明提供一種基于敏感膜和刻蝕Bragg光柵的銹蝕傳感器及其制備方法,它包括光纖,光纖上寫有刻蝕Bragg光柵,刻蝕Bragg光柵外沉積有敏感膜,敏感膜的材質(zhì)與被監(jiān)測金屬相同,厚度為10nm-1μm;其中刻蝕Bragg光柵的直徑為8.6-12μm,與未刻蝕時相比,光柵中心波長降低2-6nm,中心峰值衰減10-20dBm。本發(fā)明提供一種利用光柵的折射率響應(yīng)機理實現(xiàn)銹蝕監(jiān)測的傳感器,刻蝕光柵對外界環(huán)境折射率響應(yīng),敏感膜銹蝕折射率變化使光柵波長發(fā)生漂移,實現(xiàn)對金屬銹蝕過程的監(jiān)測;本發(fā)明傳感器結(jié)構(gòu)簡單成本低、靈敏度高、無損監(jiān)測,在一根光纖上設(shè)置多個傳感器,可實現(xiàn)分布式測量。
本發(fā)明公開了一種平面式文物光譜圖像獲取方法,包括搭建六通道寬帶光譜成像系統(tǒng)并進行特性化標(biāo)定;選定平面式文物需要進行光譜圖像采集的區(qū)域A,利用均勻灰卡對區(qū)域A進行光照均勻性標(biāo)定,并選定M個顏色測量點;利用光譜成像系統(tǒng)采集區(qū)域A的數(shù)字響應(yīng)值D(A),對D(A)進行暗電流去噪、線性化校正和光照不均勻性校正,提取M個測量點的六通道數(shù)字響應(yīng)均值D(M);利用非接觸式測量設(shè)備測量獲得M個測量點的光譜數(shù)據(jù)P(M),利用光譜重建方法計算D(M)與P(M)轉(zhuǎn)換矩陣Q;利用轉(zhuǎn)換矩陣Q對六通道數(shù)字響應(yīng)值D(A)進行光譜重建,通過光譜反射率值非負(fù)(>0)強制約束策略,獲得區(qū)域A的光譜圖像P(A)。本發(fā)明能準(zhǔn)確、快速、無損地獲得平面式文物光譜圖像。
本發(fā)明提供一種利用小角中子散射實驗表征頁巖微觀結(jié)構(gòu)吸水膨脹性方法,對待測頁巖顆粒樣品進行小角中子散射實驗,獲取原始數(shù)據(jù);制備散射長度密度為零的流體,將待測頁巖顆粒樣品在流體中充分浸潤;對充分浸潤的待測頁巖顆粒樣品進行小角中子散射實驗,獲取原始數(shù)據(jù);對處理后的數(shù)據(jù)通過IGOR Pro軟件中的Irena macros插件進行計算,獲取待測頁巖顆粒樣品在浸潤前和浸潤后的孔隙結(jié)構(gòu)信息;通過對比待測頁巖顆粒樣品在浸潤前和浸潤后的孔隙結(jié)構(gòu)信息,得到頁巖微觀狀態(tài)下的吸水膨脹性。本發(fā)明提出的技術(shù)方案的有益效果是:提供了一種全新的表征頁巖微觀膨脹性的實驗技術(shù),豐富了水巖作用對頁巖微觀膨脹性認(rèn)識理論,且小角中子散射具有無損高效,耗時短等優(yōu)勢。
本發(fā)明公開了一種電纜運行狀態(tài)診斷系統(tǒng),該系統(tǒng)通過測量與分析電纜寬頻阻抗譜數(shù)據(jù),實現(xiàn)電纜運行狀態(tài)診斷,具體包括三大功能:(1)電纜整體運行狀態(tài)評估;(2)電纜局部潛伏性缺陷定位和診斷;(3)電纜永久性故障快速定位。該系統(tǒng)主要組成如下:首先電纜初始特性參數(shù)管理模塊通過輸入電纜幾何尺寸數(shù)據(jù)、電纜絕緣材料介電函數(shù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)電纜初始特性參數(shù)的計算;然后電纜寬頻阻抗譜測量模塊依據(jù)電纜長度自動選取合適的頻率范圍,測量被測電纜首端寬頻阻抗譜;最后電纜寬頻阻抗譜定位分析模塊對電纜初始特性參數(shù)以及測量所得阻抗譜數(shù)據(jù)進行分析與處理,實現(xiàn)電纜整體老化狀態(tài)評估、電纜局部潛伏性缺陷診斷以及電纜永久性故障快速定位功能。本發(fā)明填補了目前利用電纜寬頻阻抗譜數(shù)據(jù)進行電纜運行狀態(tài)診斷的空白,同時具有使用方便、精確度高,對電纜無損的特點。
本發(fā)明公開了一種基于相干層析的太赫茲三維成像裝置,該裝置包括太赫茲源、太赫茲波準(zhǔn)直系統(tǒng)、邁克爾遜干涉系統(tǒng)和探測系統(tǒng),準(zhǔn)直系統(tǒng)對太赫茲源產(chǎn)生的波進行準(zhǔn)直,邁克爾遜干涉系統(tǒng)用于將準(zhǔn)直后的太赫茲波入射到分束鏡上分為樣品光和參考光,通過參考臂的掃描和樣品臺的移動,改變參考光和樣品光的光程差,實現(xiàn)了對樣品的不同部位、不同深度的掃描;探測系統(tǒng)用于對干涉信號進行探測處理,并控制參考臂上下掃描和樣品臂左右掃描,實現(xiàn)太赫茲相干層析成像。本發(fā)明利用寬頻太赫茲的弱相干原理,可以實現(xiàn)對待測樣品的高精度三維圖像重構(gòu),具有較高的縱向分辨率和更加廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,尤其是在高精度的材料無損探測領(lǐng)域具有非常巨大的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種用于正交異性橋面板鋼箱梁橋的車輛荷載動態(tài)稱重方法,涉及橋梁健康監(jiān)測領(lǐng)域,包括步驟:在正交異性橋面板鋼箱梁內(nèi)頂板U肋底部安裝光纖光柵應(yīng)變傳感器,測量車輛經(jīng)過傳感器位置時U肋的縱橋向應(yīng)變,應(yīng)變經(jīng)傳感器轉(zhuǎn)換為光信號,并通過光纖光柵解調(diào)儀進行解調(diào);通過對不同節(jié)段鋼箱梁內(nèi)同一U肋上的測點實測應(yīng)變進行互相關(guān)分析確定車輛的車速,對同一節(jié)段鋼箱梁內(nèi)不同U肋上的測點實測應(yīng)變面積向量進行分析,結(jié)合鋼箱梁U肋應(yīng)變影響線面積向量進行夾角余弦距離分析,解算出每輛車在行車道上橫向作用位置和重量。本發(fā)明安裝方便、造價低廉、無需中斷交通、不開挖破壞路面,可實現(xiàn)橋梁車輛荷載的無損自動化動態(tài)稱重。
本發(fā)明提供了一種封裝器件的失效分析方法,包括:提供一包括自下向上的封裝基體層、芯片主體層和封裝蓋板層的封裝器件,封裝基體層中的每條導(dǎo)電線路與對應(yīng)的外接測試點電性連接,芯片主體層中的每個焊盤與對應(yīng)的導(dǎo)電線路電性連接;獲取每個焊盤通過對應(yīng)的導(dǎo)電線路與對應(yīng)的外接測試點之間的電性連接關(guān)系;通過外接測試點對芯片主體層進行電性測試,以獲取電性測試出現(xiàn)異常的電性連接關(guān)系;以及,根據(jù)電性測試出現(xiàn)異常的電性連接關(guān)系,抓取芯片主體層中的熱點,并在芯片主體層的頂表面標(biāo)記熱點的位置。本發(fā)明的技術(shù)方案使得能夠在無損的條件下快速且準(zhǔn)確地找到熱點的位置,進而使得能夠?qū)π酒黧w層進行快速且有效的失效分析。
本發(fā)明公開了一種基于二維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的損傷識別方法及設(shè)備,屬于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域,包括:在預(yù)設(shè)頻段內(nèi)掃頻,并測量各頻率點處結(jié)構(gòu)的電導(dǎo)信號;將預(yù)設(shè)頻段劃分為多個子頻段,計算各子頻段內(nèi)的電導(dǎo)信號相對于無損傷狀態(tài)下各子頻段內(nèi)的電導(dǎo)信號的偏差,將偏差最大的n個子頻段作為目標(biāo)頻段;提取n個目標(biāo)頻段下的一維電導(dǎo)信號,將每兩個一維電導(dǎo)信號構(gòu)造為二維數(shù)據(jù),得到預(yù)測樣本;將預(yù)測樣本輸入已訓(xùn)練好的損傷識別模型,以預(yù)測得到結(jié)構(gòu)當(dāng)前的質(zhì)量損失量,得到結(jié)構(gòu)損傷狀態(tài);其中,損傷識別模型為二維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),用于二維數(shù)據(jù)預(yù)測結(jié)構(gòu)的質(zhì)量損失量。本發(fā)明能夠?qū)τ胁町惖碾娮杩剐畔⑦M行精確分類和量化,實現(xiàn)對結(jié)構(gòu)損傷的定量分析和表征。
本發(fā)明提出了一種基于時差法的高精度超聲波氣體流量計,設(shè)置成X型,其中,第一超聲波換能器和第二超聲波換能器為一組,第三超聲波換能器和第四超聲波換能器為一組;第一超聲波換能器、第二超聲波換能器、第三超聲波換能器和第四超聲波換能器連接到四選一電子開關(guān)的輸入端,經(jīng)過四選一電子開關(guān)選擇,輸出信號依次經(jīng)過放大電路、濾波電路、整形電路后變換為方波信號,測量時間電路測量所述超聲波換能器發(fā)射高壓脈沖信號的方波與接收到超聲波的方波信號之間的時間。本發(fā)明采用超聲波傳播時間差原理來測量,無接觸式測量,對被測氣體無阻力,無損害,同時將超聲波回波信號轉(zhuǎn)換為方波,測量精度較現(xiàn)有手段提高數(shù)倍。
一種利用近紅外光譜判別茶鮮葉地理信息的方法,所述方法為利用具有不同地理信息茶鮮葉的近紅外光譜建立預(yù)測模型,然后根據(jù)所建立的預(yù)測模型對未知茶鮮葉進行地理信息的判定;其特征在于:所述預(yù)測模型的建立方法為:通過掃描不同地理信息茶鮮葉樣品的近紅外光譜并將近紅外光譜信息進行去噪處理后,應(yīng)用線性的聯(lián)合區(qū)間偏最小二乘法篩選反映不同地理信息茶鮮葉的特征光譜區(qū)間,再對篩選的特征光譜區(qū)間進行主成分分析,得到主成分?jǐn)?shù)和主成分得分值,再以主成分得分值為輸入值建立茶鮮葉地理信息的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型。可應(yīng)用于茶鮮葉在海拔高度、土壤類型、栽培地區(qū)等地理信息的無損、準(zhǔn)確預(yù)測,所建立的預(yù)測模型運算量低、預(yù)測準(zhǔn)確度高、實用性強。
一種利用近紅外光譜判別茶鮮葉品種的方法,所述方法為利用不同品種茶鮮葉的近紅外光譜建立預(yù)測模型,然后根據(jù)所建立的預(yù)測模型對未知茶鮮葉進行品種判定;其特征在于:所述預(yù)測模型的建立方法為:通過掃描不同品種茶鮮葉樣品的近紅外光譜并將近紅外光譜信息去噪處理后,應(yīng)用線性的聯(lián)合區(qū)間偏最小二乘法篩選反映不同品種茶鮮葉的特征光譜區(qū)間,再對篩選的特征光譜區(qū)間進行主成分分析,得到主成分?jǐn)?shù)和主成分得分值,再以主成分得分值為輸入值建立茶鮮葉品種的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型。本發(fā)明實現(xiàn)了不同品種茶鮮葉的無損、準(zhǔn)確預(yù)測,所建立的預(yù)測模型運算量大大降低、同時提高了模型的預(yù)測準(zhǔn)確度和實用性。
本發(fā)明涉及一種履帶式小車田間信息自動采集裝置與方法,該裝置包含有履帶式底盤、掛載支架、自動循跡單元、作物圖像采集單元、太陽能供電、計算機系統(tǒng)等6個功能模塊組成。利用磁導(dǎo)引傳感技術(shù)引導(dǎo)小車沿農(nóng)作物行自動行走,利用可見光相機全自動采集農(nóng)作物的圖片,利用太陽能電池板24小時為小車提供電能,利用圖像處理技術(shù)提取農(nóng)作物的表型信息的無損測量裝置和方法,同時該履帶式小車采用裝有4個功率80W直流電機底盤,使小車負(fù)載可達(dá)100Kg履帶式結(jié)構(gòu)也克服了田間地理環(huán)境凹凸不平的問題。在作物遺傳改良方面的研究中采用本發(fā)明,可以方便快捷無干預(yù)無損傷地采集農(nóng)作物的生長圖像。
本發(fā)明屬于巖土工程技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種巖石材料損傷變量的確定方法。該確定方法包括:確定巖石材料在無損狀態(tài)下的滲透率;確定巖石材料在損傷狀態(tài)下的滲透率;根據(jù)確定的巖石材料在無損狀態(tài)下的滲透率以及巖石材料在損傷狀態(tài)下的滲透率確定巖石材料損傷變量。本發(fā)明所提供的一種巖石材料損傷變量的確定方法,其基于巖石材料滲透率定義了損傷變量,滲透率的測量對巖石材料沒有任何損傷,對后續(xù)研究也沒有影響,而且能準(zhǔn)確、靈敏地反映巖石材料內(nèi)部裂隙發(fā)育程度較低時的損傷程度,實用性、準(zhǔn)確性及靈敏性更高,所獲結(jié)果更加符合實際。
本公開涉及鍋爐上煤裝置,包括上煤機(4),上煤橋(1),和安裝于上煤橋上(1)相互平行的軌道(6)和限位梁,上煤機(4)一側(cè)的車輪置于限位梁的凹槽內(nèi),上煤機(4)另一側(cè)的車輪置于軌道(6)上,限位梁包括第一限位梁(2)和通過連接組件可拆卸地安裝于上煤橋(1)檢修位處的第二限位梁(3),所述連接組件包括加勁板(8)、第一連接板(9)和第二連接板(10),加勁板(8)通過螺栓(7)緊固在上煤橋(1)上,第一連接板(9)和第二連接板(10)連接成T形構(gòu)件,第一連接板(9)垂直固接在加勁板(8)上,第二限位梁(3)通過螺栓(11)緊固在第二連接板(10)上。實現(xiàn)了檢修上煤機時快速無損地拆裝限位梁的目的。
本發(fā)明提供了一種核電不銹鋼免清根埋弧自動焊工藝,包括以下步驟:第一步:對兩塊待焊接板材進行焊接坡口加工處理;第二步:對兩塊待焊接板材進行組對;第三步;制定相應(yīng)的焊接工藝參數(shù);第四步:對兩塊待焊接板材的正面進行焊接;第五步:對兩塊待焊接板材的反面進行焊接;第六步:對焊接接頭進行無損檢驗;第七步:對焊接接頭進行理化性能檢驗。實現(xiàn)了不銹鋼水閘門自動焊焊接,減少了焊工勞動強度,取消不銹鋼焊縫清根工序,提高焊接質(zhì)量,同時提高焊接效率。
一種聲像距離信息恢復(fù)方法,包括將m聲道揚聲器系統(tǒng)下混到初始n聲道揚聲器系統(tǒng)(m>n,m≥3);將從m聲道揚聲器系統(tǒng)信號中獲取的相關(guān)參數(shù)無損傳送至初始n聲道揚聲器系統(tǒng),進行初始n聲道揚聲器系統(tǒng)中相關(guān)參數(shù)測量工作;建立將初始n聲道揚聲器系統(tǒng)變化到新的n聲道揚聲器系統(tǒng)的模型,保證新的n聲道揚聲器系統(tǒng)的重建聲像與聽音點之間距離和m聲道揚聲器系統(tǒng)的原始聲源與聽音點之間的距離不變;求解模型;根據(jù)模型的解調(diào)整揚聲器信號。本發(fā)明可以在保證重建聲場中聽音點,左右耳兩點聲壓不變,聽音點粒子速度不變的前提下,保證新的n聲道揚聲器系統(tǒng)中重建聲像與聽音點之間的距離與m聲道揚聲器系統(tǒng)的原始聲源與聽音點之間的距離一致。
一種由熱信息提取部分及信息處理系統(tǒng)組成的無源微波診斷儀,具有與人體組織阻抗匹配良好的阿基米德螺旋線探頭,在2.25-2.65GHz頻率范圍可接收圓極化或橢圓極化波,駐波比≤2;薄膜電阻及恒溫槽等構(gòu)成的匹配負(fù)載熱慣量小,溫度控制靈敏;本裝置還采用多屏蔽層同軸電纜和電子隔離技術(shù)等手段,整個裝置具有低噪聲、高增益和高穩(wěn)定性,對人體無損害,經(jīng)有關(guān)單位臨床實驗,是一種能探測人體深部組織腫瘤的有效的新型診斷儀器。
本發(fā)明公開了一種新型手性液晶分子的合成及 由此分子組成的熱色液晶混合物的制備。本發(fā)明所涉及的手性 液晶分子具有如下通式 : R--COO- -R*本發(fā)明涉及烷基環(huán)己烯甲酸異戊基苯酸酯這一類新型光活性化合物的合成, 所采用的合成路線在方法和產(chǎn)率上使手性液晶的生產(chǎn)工藝大為簡化。本發(fā)明公開的由烷基環(huán)己烯甲酸異戊基苯酸酯與2—6種熱色液晶單體混合而成的熱色液晶混合物, 在溫度測量、無損探傷、防偽商標(biāo)及裝飾品等方面有廣泛的用途。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu)損傷評估方法,其特征在于,包括,分別根據(jù)盾構(gòu)隧道的參數(shù)建立無損傷工況和有損傷工況的盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu)模型,在該模型上施加移動荷載,得到測點的無損傷和有損傷加速度響應(yīng)信號;對無損傷加速度響應(yīng)和有損傷加速度響應(yīng)信號分別進行小波包分解,獲得每個頻帶的小波包能量;根據(jù)每個頻帶的小波包能量,通過能量比的變化率偏差,確定盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu)的損傷位置和/或損傷程度。本發(fā)明技術(shù)方案的方法,采用基于數(shù)據(jù)的損傷識別方法,不需要結(jié)構(gòu)的振型信息,利用結(jié)構(gòu)損傷前后的加速度信號即可準(zhǔn)確地進行損傷識別評估。
一種聲像距離信息恢復(fù)便攜調(diào)整方法,將m聲道揚聲器系統(tǒng)下混到初始n聲道揚聲器系統(tǒng)(m>n,m≥3);將從m聲道揚聲器系統(tǒng)信號中獲取的相關(guān)參數(shù)無損傳送至初始n聲道揚聲器系統(tǒng),進行初始n聲道揚聲器系統(tǒng)中相關(guān)參數(shù)測量;建立將初始n聲道揚聲器系統(tǒng)變化到新的n聲道揚聲器系統(tǒng)的模型,保證新的n聲道揚聲器系統(tǒng)的重建聲像與聽音點之間距離和m聲道揚聲器系統(tǒng)的原始聲源與聽音點之間的距離不變;以調(diào)整聲道數(shù)最小為準(zhǔn)則選取目標(biāo)函數(shù);求解模型;根據(jù)模型的解調(diào)整揚聲器信號。本發(fā)明保證新的n聲道系統(tǒng)中重建聲像與聽音點之間的距離與m聲道揚聲器系統(tǒng)的原始聲源與聽音點之間的距離一致,并且可以方便快捷地配置揚聲器信號。
一種利用復(fù)介電常數(shù)初始斜率評估絕緣紙中水分含量的方法,該方法將復(fù)介電常數(shù)實部在f=10?4Hz時變化率的絕對值|k|作為表征油紙受潮程度的頻域特征參量。實驗研究了不同水分含量的油紙絕緣試品復(fù)介電常數(shù)及|k|的變化規(guī)律,且研究結(jié)果表明:隨著絕緣紙水分含量M的上升,油紙試品的復(fù)介電常數(shù)實部ε′曲線呈向高頻段平移趨勢,且低頻段復(fù)介電常數(shù)實部變化幅度隨水分含量的上升而增大,通過實測ε′?f曲線擬合,發(fā)現(xiàn)|k|與油紙水分含量M間有著較優(yōu)的指數(shù)函數(shù)關(guān)系,可用于油紙絕緣受潮程度的定量評估,本發(fā)明提出的方法具有操作更簡便,且對變壓器內(nèi)部絕緣結(jié)構(gòu)無損傷的特點,更適用于變壓器絕緣受潮狀態(tài)的評估。
本發(fā)明公開了一種中國大鯢雌性特異標(biāo)記及應(yīng)用,步驟是:A、克隆與驗證特異片段:1)中國大鯢RAD候選雌性特異片段分析;2)PCR產(chǎn)物回收,克隆,測序;3)克隆測序序列的分析。B、組織切片鑒定生理性別:1)將收集的大鯢性腺樣本固定、保存。2)將樣品進行逐級乙醇脫水;3)將性腺組織切片、觀察鑒定大鯢生理性別;C、遺傳性別鑒定體系建立:1)基因組DNA提??;2)設(shè)計特異引物:克隆驗證后序列SEQ?ID?NO.1、SEQ?ID?NO.2所示的核苷酸序列;3)根據(jù)反應(yīng)體系進行PCR擴增;D、特異分子標(biāo)記在大鯢普通個體以及性反轉(zhuǎn)個體性別鑒定中的應(yīng)用。該標(biāo)記操作簡單、準(zhǔn)確可靠,可通過無損傷采樣鑒定大鯢遺傳性別。首次建立大鯢性別及性反轉(zhuǎn)大鯢鑒定系統(tǒng),為大鯢遺傳性別鑒定提供簡單易行的分子生物學(xué)方法,也為后續(xù)大鯢性控育種提供一種途徑。
本發(fā)明屬于激光探測技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種激光探針微區(qū)成分分析儀。其結(jié)構(gòu)為:激光器,擴束鏡和第一全反射鏡依次位于同一水平光路上;第一全反射鏡的反射面與水平光路的夾角為45度;工業(yè)CCD位于第一全反射鏡的上方,工業(yè)CCD和第一聚焦物鏡自上而下依次放置且光軸重合;三維工作臺的工作臺面位于第一聚焦物鏡的下方;全反射鏡活動安裝在樣品的反射光路上,光纖探頭位于全反射鏡的反射光路上;工業(yè)CCD通過光纖與帶有顯示器的計算機連接,光纖探頭與光柵光譜儀、增強型CCD和計算機連接。該激光探針儀能對物質(zhì)微區(qū)元素進行無損探測,能滿足各種材料及尺寸的器件的快速元素成分定性分析,還可以針對樣品微區(qū)的微量甚至痕量元素進行高精度的定量分析。
一種衛(wèi)星圖像壓縮方法及其實現(xiàn)裝置,屬于遙感和數(shù)字圖像處理領(lǐng)域,解決現(xiàn)有圖像壓縮方法對編碼數(shù)據(jù)傳輸誤碼率要求高、處理速度慢的問題。本發(fā)明方法,將整幅圖像分為子圖像,子圖像獨立編碼,順序進行初始化、像素冗余去除、上下文提取、預(yù)測、Golomb編碼和數(shù)據(jù)聚合步驟;在進行預(yù)測和Golomb編碼步驟的同時,并行順序進行梯度計算和上下文環(huán)境參數(shù)更新步驟。本發(fā)明裝置采用FPGA實現(xiàn),包括坐標(biāo)計算、分塊控制、像素冗余去除、上下文提取、預(yù)測、Golomb編碼、數(shù)據(jù)聚合、梯度計算和上下文環(huán)境參數(shù)模塊。本發(fā)明提高圖像壓縮率,誤碼容忍能力強,實時性好,整體編碼效率極大提升,能滿足大幅面衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)實時無損壓縮的要求。
本發(fā)明公開了一種適合硬件實現(xiàn)的JPEG-LS無損/近無損圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn)中像素重建方法。像素重建的主要步驟為,對殘差值Errval進行量化處理得到Errval_ q,再與預(yù)測修正值Px_ c、近無損度Near以及上下文索引值Q的符號標(biāo)志SIGN進行計算,得到當(dāng)前像素重建值,給下個像素的上下文建模使用。預(yù)測殘差量化過程中除數(shù)和被除數(shù)都是變化參數(shù)的除法運算:直接硬件實現(xiàn)效率低, 本發(fā)明對其進行了等價簡化:先通過倍率放大將除法轉(zhuǎn)換成乘法,再截位還原和誤差補償,有效避免了除法運算,適合硬件實現(xiàn)。本發(fā)明實現(xiàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)算法完全等價,并且克服了現(xiàn)有技術(shù)中編碼器處理速度慢的缺點,具體步驟如下:(1)殘差取絕值(2)倍率放大(3)截位還原(4)誤差補償(5)計算像素重建值。
本發(fā)明公開了一種基于阻抗譜的高壓電纜故障定位方法及系統(tǒng),屬于電纜故障定位技術(shù)領(lǐng)域。方法包括利用用于被測高壓電纜中不同相金屬護層間交叉互聯(lián)的中壓電纜的線芯與金屬護層的電磁耦合效應(yīng),構(gòu)成阻抗譜信號的電磁回路;測量阻抗譜信號的電磁回路的阻抗譜;選取任意長度與被測高壓電纜相同型號的電纜,測試其末端開路以及末端短路的阻抗譜,計算電纜的各參數(shù);利用阻抗譜的廣義正交性,以ej2βx為核函數(shù),對阻抗譜進行積分變換,得到被測高壓電纜的故障定位曲線。本發(fā)明通過形成新的回路測量交叉互聯(lián)電纜的阻抗譜,并通過積分變換的方法得到交叉互聯(lián)電纜中的故障位置,能快速、準(zhǔn)確、無損地定位高壓電纜故障,對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行具有重要意義。
本發(fā)明公開了一種基于改進無損卡爾曼濾波的鉛酸電池SOC估計方法,首先通過混合脈沖功率性能測試獲取荷電狀態(tài)與電池電解液密度的相關(guān)數(shù)據(jù),利用最小二乘法擬合得到SOC與電解液密度的關(guān)系曲線;然后采用安時積分法建立狀態(tài)方程和觀測方程;最后運用改進的無損卡爾曼濾波算法對鉛酸電池的荷電狀態(tài)進行估算。與標(biāo)準(zhǔn)UKF算法相比,改進無損卡爾曼濾波算法是在標(biāo)準(zhǔn)UKF算法的基礎(chǔ)上增加了對系統(tǒng)過程和測量噪聲協(xié)方差的自適應(yīng)估計過程,魯棒性更強。
本發(fā)明公開了一種媒體云中視頻數(shù)據(jù)編碼傳輸方法。該方法包括,在原始視頻數(shù)據(jù)輸出終端,對傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬進行實時監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果結(jié)合原始視頻數(shù)據(jù)輸出終端的計算能力,對原始視頻數(shù)據(jù)進行無損壓縮,并對無損壓縮中的編碼復(fù)雜度進行控制,得到無損壓縮視頻數(shù)據(jù),并通過網(wǎng)絡(luò)上傳至云端服務(wù)器;云端服務(wù)器對無損壓縮視頻數(shù)據(jù)進行解碼還原出原始視頻信號并進行二次有損壓縮,并對有損壓縮中的編碼復(fù)雜度進行控制,最后,云端服務(wù)器對有損壓縮視頻數(shù)據(jù)進行存儲或分發(fā)有損壓縮視頻數(shù)據(jù)至請求用戶。本發(fā)明最大化均衡利用了用戶端計算能力與有限的傳輸網(wǎng)絡(luò)帶寬資源以及云端服務(wù)器,以此解決從用戶端到云端傳輸慢、計算量大的問題。
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