一种多协议数据传输方法及设备、网络和存储介质

    公开(公告)号:CN117441318B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202180098873.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本申请涉及一种多协议数据传输方法及设备、网络和存储介质,其中数据传输方法包括:获取多协议类型中任意一个协议类型的数据包,分解数据包以得到包头数据和包体数据,解析包头数据得到协议类型信息和/或转发路径标签信息,根据协议类型信息从多个数据处理通道中选择相匹配的数据处理通道,根据相匹配的数据处理通道对包头数据进行协议类型信息的转换,和/或进行转发路径标签信息的更新,重组新的包头数据和包体数据并传输重组后的数据包。技术方案能够对那些常规以及异质协议类型的数据包进行转发,克服协议兼容性问题并能够应用于新型网络构架,并且通过对协议类型信息进行转换可解决数据分道处理后耦合协议的交互需求问题。

    一种内嵌介电泳原位拉曼光谱系统

    公开(公告)号:CN114544593B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210227789.9

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种内嵌介电泳原位拉曼光谱系统,第一激光发射器向第一透镜组发射第一激光,第一激光通过第一透镜组汇聚后入射至样品容器流道指定区域;从样品容器射出的第一激光经过物镜进入成像相机;第二激光发射器向第二透镜组发射第二激光,第二激光经选择透镜组改变光路后由物镜入射样品容器流道指定区域,指定区域中被介电泳控制的液体气泡或微乳液中的液滴表面对第二激光反射,液体气泡的液滴表面反射的第二激光经选择透镜组改变光路并射向第三透镜组,第三透镜组射出的第二激光被拉曼光谱仪捕获。本发明能实时动态展现液体气泡或微乳液中的液滴表面性质,可为液体如水或微乳液等在微介观尺度的动态分析提供稳定可控的非接触无破坏性的原位表征手段。

    一种散热装置及散热调控方法

    公开(公告)号:CN113873842B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202111144068.3

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种散热装置及散热调控方法,其中,所述散热装置包括:导热盖板、散热基板及控制电路。具体的,所述导热盖板覆盖在所述散热基板上,所述导热盖板与所述散热基板间设置有散热腔室,所述散热腔室设置有用于冷却液进入和排出的进液口和出液口;所述散热腔室内设置有多个微电针鳍。所述控制电路包括电路板;所述电路板上设置有多个电压控制单元,所述多个电压控制单元分别与所述多个微电针鳍电连接,且电连接的所述微电针鳍与所述电压控制单元间一一对应。其中,单个所述电压控制单元通过调整电压输出可调节与之对应的单个所述微电针鳍的电性。

    一种捕获微流体汽泡的电调控观测系统

    公开(公告)号:CN113533204A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110832547.8

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种捕获微流体汽泡的电调控观测系统,其单光子计数器、高速摄像机、皮秒脉冲激光器和高频电压源共同连接至一个触发同步发生器;微流体观察组件包括盖层、引入层和基板;盖层表面设有微流道观测区域;引入层处于盖层和基板之间,引入层的前端形成有液体引入口,引入层的后端形成有液体抽出口,引入层的左端形成有皮秒脉冲激光引入口,引入层的右端形成有皮秒脉冲激光引出口;基板凹槽内部沉积有金属电极;皮秒脉冲激光对微流体观察组件产生的气泡进行照射,气泡散射光打在分光棱镜上,单光子计数器捕获分光棱镜的分光进行微观观察,高速摄像机捕获分光棱镜的分光进行辅助观察。本发明有利于调控微流体中气泡,提高微流实验的精确度和稳定性。

    一种高容量储氢薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104342617A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310316724.2

    申请日:2013-07-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型的高容量储氢薄膜及其制备方法。储氢薄膜为有Pd覆盖层的MgxY100-x合金薄膜(其中10≤x≤90)。其制备方法为:以Mg和Y为靶材,在基体上通过磁控溅射共溅射的方法制备Mg-Y合金薄膜,并进一步在Mg-Y合金薄膜上溅射一层Pd层以保护Mg免遭氧化并催化氢的解离。实验结果表明:此方法制备的Pd/Mg78Y22薄膜不用活化即能获得1590.3mAh/g的电化学放电容量,显著高于纯镁薄膜的放电容量,并且具有良好的吸放氢动力学特性。合金薄膜在343K温度下,10分钟内达到完全放氢,表明Pd/Mg-Y薄膜在储氢材料方面,特别是作为镍氢电池的负极材料方面具有良好的应用前景。

    医用药瓶开启装置及开启方法

    公开(公告)号:CN103496659A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310455438.4

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 本发明公开了医用药瓶开启装置及开启方法,其医用药瓶开启装置包括机架、悬臂、转动架、传动机构、切割机构、用于控制转动架转动的第一动力机构和用于固定医用药瓶的机械手爪;所述悬臂的一端固定在所述机架上,悬臂的另一端与所述转动架连接;所述第一动力机构固定在所述机架上,并通过所述传动机构与转动架连接,所述切割机构固定在转动架上,所述机械手爪位于转动架和切割机构的下方。本发明通过机械手爪将药瓶置于转动架的正下方,使切割机构完成切割安瓿瓶的瓶颈及配合机械手爪完成扳折安瓿瓶的动作来开启安瓿瓶,或者配合切割机构完成扳折西林瓶的动作来开启西林瓶,实现了同一设备能开启不同类型的欧瓶,既保护了医护人员的安全,又减轻了医护人员的工作强度,节省了大量的医护资源。

    一种基于机器视觉的药瓶测量系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN103063137A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210582058.2

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的药瓶测量系统及其测量方法,其中,所述基于机器视觉的药瓶测量系统包括:图像采集装置、控制装置、载物转盘、激光扫描仪和LED背光源。其中,所述图像采集装置固定在载物转盘的正上方,控制装置连接图像采集装置,LED背光源设置在载物转盘的外侧,激光扫描仪固定在LED背光源的旁边。所述测量方法能准确地测量药瓶的特征参数,以便机械手精确地抓取、开启药瓶以及配制药液,进而可以减少配药人员的工作量,具有很好的经济效益和社会效益,市场推广前景较佳。

    一种氨硼烷与金属催化剂复合储氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103011074A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110284714.6

    申请日:2011-09-22

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷与金属催化剂的复合储氢材料的制备方法,通过磁控溅射将起催化作用的金属原子均匀沉积到介孔材料基底上得到催化剂粉末,再将催化剂粉末与氨硼烷在无水有机溶剂中混合均匀,挥发掉溶剂得到所述复合储氢材料。该复合储氢材料中的催化剂对氨硼烷的热分解放氢反应具有良好的催化作用,不仅可以降低氨硼烷的放氢温度,还可有效抑制杂质气体的放出,改善放氢动力学等。本发明方法设备简单,合成速度快,成本低,产品分散性好,金属种类选择性多,催化性能显著,比较容易实现工业化批量生产,具有良好的应用前景。

    一种骨组织结构状态检测方法

    公开(公告)号:CN116519650B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202310404046.9

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明提供一种骨组织结构状态检测方法,设定骨组织荧光强度定量评价指标,确定健康骨、坏死骨区域特异性荧光强度值范围以及过渡区域内荧光强度值与距离的关系;在此基础上,构建骨组织结构分类模型,用于鉴别不同类型骨组织。本发明实现了骨荧光技术从定性判断到定量判断的转变,提出了定量评价荧光强弱的定量指标荧光强度FI。经统计分析分别获得了健康骨、坏死骨FI阈值以及过渡区域内FI和距离关系,并以此构建了骨组织识别模型,克服了定量判断的主观性强、不一致性高、可重复性差的确定,实现了健康骨、坏死骨等不同骨组织状态的定量、一致、可重复地识别。

    基于激光作用的纳观多相界面瞬态观测装置及其方法

    公开(公告)号:CN112557371A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011426582.1

    申请日:2020-12-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光作用的纳观多相界面瞬态观测装置,包括:微针鳍散热结构芯片,其放置在显微检测扫描平台上,在微针鳍散热结构芯片内设有微柱阵列,透镜结构和光纤耦合器,在微柱阵列的微流道中通有包含金纳米颗粒的悬浮溶液,将微针鳍散热结构芯片和显微检测扫描平台置于暗盒中,双脉宽激光器发射的激光脉冲在光纤耦合器作用下对准透镜结构,聚焦后从侧面进入微柱阵列中,照射悬浮溶液中的金纳米颗粒,在暗场环境中,对金纳米颗粒被激光脉冲照射后形成的多相界面瞬态进行观测。该装置能够对微柱阵列中产生的纳观多相界面瞬态进行高分辨率暗场观测,能够控制微柱阵列的温度。本发明还提供了一种基于激光作用的纳观多相界面瞬态观测方法。

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