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公开(公告)号:CN104368363A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410482150.0
申请日:2014-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种片状氯氧化铋光催化材料的制备方法,本发明涉及光催化材料的制备方法。本发明要解决现有光催化剂禁带较宽、对可见光的响应较小,导致太阳能的利用效率低的问题。方法:一、称取Bi(NO3)3·5H2O和K3Fe(CN)6;二、制备BiFe(CN)6;三、合成片状氯氧化铋光催化材料。本发明以六氰合铁酸铋为前驱体,采用离子交换法制备片状氯氧化铋光催化材料。具有工艺简单、能耗较小、安全性高、样品纯度高、样片相貌均匀的优点。本发明用于制备片状氯氧化铋光催化材料。
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公开(公告)号:CN119956500A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510150427.8
申请日:2025-02-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种正交相铁电单晶压电性能提升的热处理方法,属于压电材料技术领域。为解决现有无铅块状压电材料性能仍不满足高尖端使用需求的问题,本发明提供了一种正交相铁电单晶压电性能提升的热处理方法,将铌酸钾钠块状晶体置于加热容器中,以1℃/min的升温速率从室温升温至热处理温度并保温1h,然后以1℃/min的降温速率降至室温,所述热处理温度不低于铌酸钾钠块状晶体的正交‑四方相变温度。本发明通过热处理调控极化取向分布来改善铌酸钾钠(KNN)晶体压电性能,在KNN晶体生长结束后再改性,经正交‑四方‑正交相变诱导了更多正面外和面内组合的具有净极化的极化配置,从而改善了压电性能。
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公开(公告)号:CN119782090A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411973779.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国移动通信集团黑龙江有限公司
Inventor: 巢泽敏 , 陈潇 , 杜长斌 , 孙长秋 , 毕研恒 , 李菲 , 王宏志 , 高肇明 , 郑乔译 , 李欣宇 , 齐志鑫 , 谭世喆 , 王宇 , 朱艳秋 , 柴云峰 , 葛广志 , 岑建何
Abstract: 一种HADOOP集群的能耗监测及优化方法,它属于计算机技术领域。本发明解决了现有功耗预测模型的泛化能力差、现有能耗预测方法未考虑CPU频率的影响以及现有能耗优化方法难以识别出最优配置参数组合的问题。本发明首先对功率缺失值进行填补,再利用填补后的数据对功耗预测模型进行训练,且训练过程中考虑了硬件资源使用情况数据,提高了训练好的功耗预测模型的泛化能力。本发明定性研究了包含集群服务器CPU频率在内的硬件参数和HADOOP集群配置参数列表对于集群能耗的映射关系,并利用基于强化学习的参数选择算法对配置参数列表进行选择并以此为基础应用调优,可以识别出最优配置参数组合,实现对能耗的优化。本发明方法可以应用于HADOOP集群的能耗监测及优化。
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公开(公告)号:CN119776995A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411903624.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C30B33/00
Abstract: 本发明公开了一种提高离子掺杂铁电晶体机械品质因数的极化方法及装置,涉及离子掺杂铁电晶体性能提升领域,包括在离子掺杂铁电晶体面上镀电极,并进行抛光得到样本晶体;对样本晶体施加交流电场进行极化并同时采用均匀光场辐照样本晶体得到目标晶体,所述目标晶体为高机械品质因数离子掺杂铁电晶体。一种提高离子掺杂铁电晶体机械品质因数的极化装置,包括激光器、衰减片、空间光滤波器、凸透镜、样品夹具、铁电测试仪。本发明采用交流电场极化同时均匀光场辐照晶体,在几分钟内完成对晶体的有效极化并活化缺陷偶极子使其沿极化方向取向,从而提高晶体的机械品质因数。
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公开(公告)号:CN119575728A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411893408.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电控液晶立方相位板的太赫兹艾里光束产生方法,属于太赫兹信号调制技术领域,包括以下步骤:S1、计算制作立方相位板所需的结构电极图案;S2、使用剥离工艺对DMSO掺杂型PEDOT:PSS有机薄膜进行光刻蚀,制作带有立方相位图案的结构电极;S3、利用结构电极加载垂直电场驱动液晶的方法制作产生艾里光束需要的液晶立方相位板;S4、利用太赫兹液晶立方相位板实现艾里波束的产生。本发明采用上述的一种基于电控液晶立方相位板的太赫兹艾里光束产生方法,制作的太赫兹艾里波束产生器件成品周期短、成本低,且具有良好的宽带光学各向异性和电光、磁光调制特性,可以实现大工作带宽、可调谐性能要求,有助于加快太赫兹成像技术的实际应用进程。
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公开(公告)号:CN119540461A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411662055.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T17/00 , G06T7/80 , G06T7/73 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06N3/0455 , G06N3/042 , G06N3/0895 , G06T5/50 , G01B11/26
Abstract: 本发明是一种基于非合作测量的多视图发动机喷管摆角测量方法。本发明涉及目发动机喷管摆动角度的测量技术领域,本发明为实现对喷管摆角的精确测量,进行喷管特征点提取,选用SuperPoint网络提取图像特征;特征点提取之后,使用SuperGlue网络来完成特征点的匹配;相机位姿估计,在对喷管特征点进行提取和匹配后需要对相机位姿进行估计;三维特征点重建,通过相机位姿估计计算所添加图像对应的相机投影矩阵并对新加入图像中未重建的特征点进行重建。本发明不依赖于喷管提供的合作信息,具有较高的测量精度,满足喷管摆角非合作测量的需求。
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公开(公告)号:CN118804666A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410892274.X
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10N30/045 , H10N30/06 , H10N30/088
Abstract: 基于外电场设计调控晶体铁电畴结构的方法,它属于铁电体器件材料技术领域。方法:一、晶体切割后边缘相互垂直且分别沿[100]C、#imgabs0#[011]C方向,在(011)C方向的两面镀金电极,通过电滞回线测试得晶体电畴矫顽场;二、晶体置于夹具中并浸没在硅油里,加热进行直流极化;或不加热进行交流极化。本发明中通过沿设计方向的交流、直流电场实现晶体高密度90°铁电畴构建,构建的畴壁间距为5‑7μm。设备简单,应用广泛且调控方便,是简单便捷的外场调控铁电畴微结构的手段,可根据功能需求通过改变相态与电场形式实现更复杂与高维度的铁电畴可控分布,在压电铁电材料的性能优化、功能设计与多物理效应协同作用中具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN117711060A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311709871.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种非接触式洗手监督打卡装置及监督方法,属于医疗卫生技术领域,包括设置在主体外壳前端面的显示屏幕、人脸身份识别摄像头、设置在主体外壳下端面的手卫生监督摄像头和设置在主体外壳的内部的视觉算法运行模块。主体外壳的一侧连接有安装壳体,安装壳体内部安装有红外人体感应器,红外人体感应器的下方设置有洗手液存储瓶。本发明通过上述结构,将非接触式感应装置、人脸身份识别、手卫生监督识别方法相结合,实现了非接触式地对工作人员的身份识别、手卫生规范性识别以及洗手液获取,装置结构简单可靠,适用于食品加工企业、制药、医院等的手卫生规范性监督与与人员身份信息识别,满足了全流程非接触与全自动化监管的要求。
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公开(公告)号:CN117351042A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311287762.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高斯和滤波的任意步时延目标跟踪方法,涉及目标跟踪领域,将存在多步随机时延的跟踪系统中的似然函数建模为高斯混合的形式,并使用高斯和容积卡尔曼滤波实现对状态的估计,以此完成量测数据存在任意步时延目标的跟踪定位。本发明解决了在非线性跟踪系统中由于存在任意步随机量测数据时延导致的跟踪精度下降甚至发散的问题,提高目标跟踪的准确性。
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公开(公告)号:CN117350153A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311281663.0
申请日:2023-10-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于遗传重采样的软约束目标跟踪方法及系统,涉及目标跟踪技术领域,该方法包括:基于被跟踪目标构建目标跟踪模型;根据所述被跟踪目标的状态初始值生成粒子滤波所需的多个粒子;基于所述目标跟踪模型对各粒子进行时间更新,预测各粒子的状态和权重;利用遗传算法对各粒子进行重采样;基于所述量测方程计算重采样后的粒子的修正似然函数;基于所述修正似然函数修正预测后的权重;根据修正后的权重更新预测后的状态,得到所述被跟踪目标的最终估计状态。本发明能够实现在地面移动目标的跟踪中融合已知的非线性不等式软约束,提高地面目标在此类软约束下的跟踪精度。
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