一种载荷自动投放装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114379783A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111550096.5

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明实施例公开了一种载荷自动投放装置,包括:连接件,锁紧组件以及释放轴环;所述锁紧组件包括:壳体,所述壳体的内部包括由壳体的内壁沿径向凹陷形成的安装槽;通过压缩弹簧配置在所述安装槽内的止动销;以及结合固定在所述连接件上的固定环;所述壳体套设在所述连接件上,所述壳体的顶部开设有供连接件的顶部穿出的开口;所述止动件与固定件配合实现连接件在壳体内的锁紧固定;所述释放轴环套设在所述连接件上,所述释放轴环可相对于连接件沿连接件的轴线方向运动;所述释放轴环位于所述固定环的下方,所述固定环的底部形成有容纳所述释放轴环的凹槽,所述释放轴环与固定环配合实现连接件在壳体内的脱出。实现了空投载荷的自动投放。

    主动式毫米波实时三维成像安检系统的校准系统及方法

    公开(公告)号:CN111025423A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911383367.5

    申请日:2019-12-28

    Inventor: 温鑫 王威 费鹏

    Abstract: 本发明公开一种主动式毫米波实时三维成像安检系统的校准系统及方法,包括左通道墙体、右通道墙体、吸波壁、校准体、所述左通道墙体和右通道墙体之间形成被检通行通道,所述被检通行通道底部设置有底板;其中,所述左通道墙体和右通道墙体相对设置,且所述左通道墙体和右通道墙体均配置有毫米波天线阵列口面,用于收发宽带线性调频信号,完成对所述校准体回波信号采集;所述校准体配置在所述地板上,用于反射所述左通道墙体和右通道墙体上的毫米波天线阵列口面发射的宽带线性调频信号;所述吸波壁设置在所述左通道墙体或右通道墙体前,用于防止所述左通道墙体工作时,右通道墙体的信号干扰,或用于防止所述右通道墙体工作时,左通道墙体的信号干扰。

    一种主动式毫米波三维成像安检装置

    公开(公告)号:CN110794399A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911039889.3

    申请日:2019-10-29

    Inventor: 温鑫 王威 费鹏

    Abstract: 本发明公开了一种主动式毫米波三维成像安检装置,解决大客流人员安检过程中已有技术存在的安检效率和安检精度相矛盾的问题。所述装置,包含:距离传感器、第一探测模块、第二探测模块、GPU;所述距离传感器,用于实时测量人员位置;所述第一探测模块和第二探测模块,用于接收侧面、正面或背面工作信号,在侧面、正面或背面预设区域发射和或接收多路毫米波线性调频信号进行二维电扫、并输出下变频后的回波信号;所述GPU,用于接收人员位置,输出侧面、正面或背面工作信号;还用于根据所述人员位置,实时修正成像区域中心,对所述回波信号进行三维成像。本发明实时性强、工程实用性强。

    一种可折叠备件箱
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107697394A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710915928.6

    申请日:2017-09-30

    Inventor: 王宇浩 曹凯 王威

    CPC classification number: B65D9/12 B65D9/34 B65D25/205 B65D55/02

    Abstract: 本发明提供一种可折叠备件箱,包括箱体,所述箱体由前箱板、后箱板、箱板底、两个侧箱板及箱盖组装而成,所述侧箱板、前箱板和后箱板与箱板底的边沿通过铰链连接实现折叠功能,所述箱盖的四个边角分别固定一个定位卡扣,所述侧箱板、前箱板和后箱板通过定位卡扣与所述箱盖固定。本发明提供的备件箱能够适应环境因素造成的影响,在空载状态下可折叠存放,减少存储空间,进而降低运输成本和存储成本。此外,针对备品、备件数量不清及状态不可控等问题,在可折叠备件箱内配备射频标签及定位装置,对备件管理进行优化并时时掌控备品、备件的位置信息,大大降低了备品、备件遗失的风险。

    一种隐匿物品的自动检测和识别方法

    公开(公告)号:CN102708372B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201210050270.4

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种隐匿物品的自动检测和识别方法,包括以下步骤:对被检人员进行毫米波扫描获得原始图像;对所述原始图像进行调整获得目标图像;根据所述目标图像进行人体部位的分割和定位;生成条棒结合模型;根据所述原始图像对非人体目标进行检测,获得非人体目标分布原始图像;利用所述条棒结合模型获得所述非人体目标分布原始图像相对于人体的位置分布信息;对所述非人体目标进行类别辨识并显示隐匿物品相对于人体的位置分布信息。通过本发明的隐匿物品的自动检测和识别的方法,实现了将隐匿物品的检测和识别从人工变为自动,降低了人员的使用要求,减小了人为误差,缩短了检测判读时间。

    一种基于毫米波成像的隐私保护方法

    公开(公告)号:CN102708560A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210050293.5

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波成像的隐私保护方法,包括以下步骤:对被检人员进行毫米波扫描获得原始图像;根据所述原始图像进行人体检测和隐匿物品检测;确定人体的隐私部位;对人体的隐私部位进行屏蔽并标示出人体上的隐匿物品信息。通过本发明的基于毫米波成像的隐私保护方法,避免了检测隐匿物品时对人体隐私的暴露,实现了对人体隐私部位的有效保护。

    人体安检系统可疑物品图像显示装置

    公开(公告)号:CN102608672A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210050088.9

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了人体安检系统可疑物品图像显示装置,该装置包括扫描装置,用于对被检人员进行人体扫描生成原始图像;人偶图像生成模块,用于生成与所述原始图像比例相称的人偶图像;隐私部位确定模块,用于确定人体隐私部位;可疑物品定位模块,用于识别可疑物品并对其进行定位;以及显示模块,用于根据可疑物品与人体隐私部位的位置关系,在所述人偶图像上区分性显示可疑物品。通过本发明的装置可以使安检人员直接看到被检人员携带的物品外观,既符合保护人体隐私的要求又能有效提高工作效率。

    一种毫米波主动式三维全息成像的人体安检系统

    公开(公告)号:CN102426361A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110334768.9

    申请日:2011-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波主动式三维全息成像的人体安检系统。该系统具有出入口的圆柱状主体框架;第一毫米波收发机和第二毫米波收发机和对应连接的第一毫米波开关天线阵列、第二毫米波开关天线阵列;旋转扫描驱动装置用于驱动第一毫米波开关天线阵列和第二毫米波开关天线阵列对向旋转;控制装置用于控制旋转扫描驱动装置以及第一和第二毫米波收发机使第一和第二毫米波开关天线阵列分别在第一和第二扫描区域内对所述待扫描区域并行圆柱旋转扫描;并行图像处理装置用于根据来自第一和第二毫米波收发机的采集数据及该采集数据的空间位置信息合成待检人员的三维全息图像。本发明提高了对待检人员的检测速度。

    一种备件优化方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118586630A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410652510.0

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本申请公开了一种备件优化方法、装置及存储介质,其中方法内容包括:确定初始备件的供应清单;通过初始备件的供应清单,建立优化模型;基于优化模型,利用边际收益法优化备件的数量;使用优化结果修正初始备件的供应清单中备件的品种和数量,形成最终的备件供应清单。本申请通过考虑费用、体积、重量等多约束条件的影响,实现了对电子产品的备件品种和数量优化,提高了电子产品的备件供应工作水平,降低系统或设备全寿命周期费用,并提升保障能力和系统效能。

    一种导向机构及容差设计方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118332718A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410391480.2

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本申请公开了一种导向机构及容差设计方法,导向机构包括主动端和被动端,主动端包括第一载体板和设置在第一载体板上的长导向杆、短导向杆和主动端锁紧机构,被动端包括第二载体板和设置在第二载体板上的长导向锥、短导向锥和被动端锁紧机构;长导向锥包括长导向锥锥形包络段、长导向锥圆弧过渡段、长导向锥圆柱孔导向段;短导向锥包括短导向锥锥形包络段、短导向锥圆弧过渡段、短导向锥圆柱孔导向段。本申请采用长、短导向杆相结合的形式,减少初始状态下的导向杆接触个数,降低导向接触力。该容差设计方法采用粗、精导向相结合的方式,具有导向容差大、导向精度高等优点。该导向容差可通过导向结构尺寸参数直接进行计算,有效节省时间成本。

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