一种涡轮增压器的多频疲劳试验方法

    公开(公告)号:CN109946029A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910133457.2

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮增压器的多频疲劳试验方法,在不改变疲劳实验要求的情况下,不同于常用的涡轮增压器多频试验方法去使用调谐质量,而是采用两个或多个本征频率来激励涡轮增压器涡轮转子叶片从而降低疲劳试验时间,减弱了问题的复杂性,确保实验结果具有较高的保真度。另外从不使用调谐质量的角度出发,利用两个或多个本征频率组合同时激励叶片,通过调谐激振力振幅来更加逼真的模拟实际的涡轮增压器涡轮转子叶片空间损伤分布。

    一种大功率光谱合成方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104393481A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410650718.5

    申请日:2014-11-15

    Inventor: 彭瑜 李伟

    Abstract: 本发明涉及一种大功率光谱合成方法,属于强激光技术领域。多光束激光源位于聚焦透镜的焦点处,多光束激光源发出多束激光束,激光光束互相平行,且都位于聚焦透镜中心光轴的同一侧,而不能同时分布于中心光轴的两侧;从光源射出的每一束激光均依次通过一个准直透镜、一个半波片后,穿过聚焦透镜;放置光栅位于聚焦透镜的另一侧焦点处,聚焦透镜的中心光轴穿过光栅中心;根据衍射方程的一级衍射条件选择入射激光束的波长,使得入射光束的入射角度不同,而衍射角度相同;使得入射激光完全按照同样的衍射角一级衍射输出,实现了激光的合束。多束激光通过光栅合成实现一束大功率激光输出,提高合成单光束可达10000W以上。

    一种基于掠衍射光栅的大功率光隔离方法

    公开(公告)号:CN104391356A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410650716.6

    申请日:2014-11-15

    Inventor: 彭瑜 李伟

    CPC classification number: G02B6/34 G02B6/32 G02B26/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于掠衍射光栅的大功率光隔离方法,属于强激光技术领域。将激光源、准直透镜、半波片依次排列,激光源与准直透镜、半波片同光轴;根据衍射方程的一级衍射条件,确定光栅刻线间距d,制作大功率掠衍射光栅,并排列到半波片之后,光轴穿过光栅的中心;激光源发出激光束,透过准直透镜、半波片,入射到光栅上。压电陶瓷驱动光栅,实现对光栅的角度扫描并对光栅与光轴间的夹角大小进行微调,使得入射激光完全按照一级衍射输出,实现大功率激光的光隔离。通过掠衍射光栅衍射可在任何波长范围内实现最高10000w大功率及超大功率激光隔离,实现特殊波长激光光隔离,实现比反射型光栅更高的衍射效率和更高的隔离效率。

    复杂地形条件下冬小麦的检测方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN119339233A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411360198.4

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种复杂地形条件下冬小麦的检测方法、装置、介质和设备,涉及图像分析技术领域。该方法包括:数字高程模型数据用于反映预设冬小麦区域的地形信息;构建多模态数据的融合分割网络;编码器由两个残差模块和四个双分支结构的多模态特征融合模块组成;双分支结构包括光学分支和高程分支;解码器由四个解码模块连接组成,每个解码模块均包括上采样模块和分布特征增强模块组成;解码器中后3个上采样模块的输入分别与编码器中前3个光学分支的输出连接;通过多模态训练数据集对融合分割网络进行训练,得到冬小麦检测模型;最后通过冬小麦检测模型输出检测结果。该方法能够精确检测复杂地形区域的冬小麦分布情况。

    一种二硫化钒热电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115799498B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210526292.7

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化钒热电池正极材料及其制备方法和应用。本发明的二硫化钒热电池正极材料具有片层花球状结构,是由内凹六边形自聚合组成;所述片层花球状结构的直径范围为4~12μm。本发明的二硫化钒热电池正极材料应用到Li‑Si材料作为负极的热电池中,开路电压为2.1V‑2.8V,在500℃、50mA恒流放电下,第一放电平台为2V‑2.3V,无明显电压尖峰,放电电压平稳,截止电压为1V时,放电时长大于54min,持续时间长,适用于长寿命热电池。

    一种基于分层掩码对抗网络的多源遥感跨域分类方法

    公开(公告)号:CN118736317A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410896961.9

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于分层掩码对抗网络的多源遥感跨域分类方法,包括以下步骤:S1:基于掩码图像建模思想,搭建分层对称掩码自编码器结构,通过多模态掩码学习和无监督训练,实现多模态多尺度特征提取;S2:构建模态内增强模态间交互模块,并集成到分层解码器,以辅助分层对称掩码自编码器结构充分利用多模态互补信息,实现跨模态重构和多模态融合;S3:设计端到端分类头和对抗域自适应模块,实现细粒度类别语义对齐,挖掘不同场景多源遥感图像之间的跨模态、跨尺度与跨域相关性,提取域不变多模态融合特征;解决了掩码自编码器用于跨场景多源遥感图像端到端协同分类的问题。

    多源遥感图像协同分类方法和系统

    公开(公告)号:CN118365924A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410328376.9

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种多源遥感图像协同分类方法和系统,包括:以每个像素点为中心提取局部邻域窗口,构建训练集和测试集,并对全局信息引导向量进行初始化。联合卷积层和Transformer结构,逐层提取和更新多源遥感图像的局部和全局特征。充分利用四元数和长短时记忆网络的优势,提取有效描述多源遥感图像互补性的多模态融合特征。构建跨模态对比学习结构,对全局信息学习过程施加一致性约束,引导多模态特征的融合。集成上述结构,提出跨模态记忆Transformer网络框架,通过端到端训练实现多源遥感图像的协同分类。本发明具有保持多源图像互补关系、通用框架适用性强、提升遥感智能处理能力、考虑多源图像特点、提高分类准确度等优点。

    一种基于高光谱和跨域学习的肾小球免疫复合物识别方法

    公开(公告)号:CN118013249A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410138713.8

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明提供一种基于高光谱和跨域学习的肾小球免疫复合物识别方法,包括以下步骤:步骤S1:图像数据数据预处理进行归一化;步骤S2:针对源域数据构建类分布模块,保持源域判别结构信息;针对目标域数据构建流形分布模块,保持目标域局部结构信息;步骤S3:构建初始化变量;步骤S4:针对源域和目标域数据构建交互模块,对齐源域和目标域结构信息;步骤S5:计算特征转换矩阵,提取源域和目标域重要特征;步骤S6:更新步骤3的初始化变量;步骤S7:重复步骤4、步骤5、步骤6,直到迭代次数大于给定数值停止;步骤8:输出源域投影矩阵和目标域投影矩阵,识别目标域新数据。本发明检测识别效率高、准确性高、计算复杂性低。

    基于多尺度局部显著主方向特征的跨模态图像配准方法

    公开(公告)号:CN117934568A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410096391.5

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明提供一种基于多尺度局部显著主方向特征的跨模态图像配准方法,对待配准的两个原始图像进行预处理,分别得到每个原始图像对应的配准用图像;建立配准用图像的尺度空间金字塔;提取尺度空间金字塔中分辨率最高的尺度空间图像中的基准Shi‑Tomasi角点作为特征点;计算尺度空间金字塔中每层的层图像的PMOM;设计GGLOH特征描述符,根据PMOM确定特征点在所属的尺度空间金字塔中每层的层图像中的该特征描述符;基于GGLOH特征描述符,对两个配准用图像中的层图像进行逐一匹配,得到相匹配的特征点对数量最高的目标层图像匹配对;根据目标层图像匹配对中相匹配的特征点对的坐标关系,对两个配准用图像进行空间配准。本发明具有完整的处理流程,无需人工干预。

    一种平面应力检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN115389069B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211060360.1

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种平面应力检测装置及检测方法,装置包括:基座,其具有贯穿其中的圆形安装部,安装部周围设置有角度刻度盘;角度调节装置,其安装在安装部中并能够相对于基座旋转,角度调节装置包括:本体,本体具有朝向待测对象表面的第一侧、背对待测对象的第二侧、连接第一侧和第二侧的与安装部的圆形内壁形状配合的相对的弧形面以及与弧形面相邻的侧面;第二侧上设置有相对于安装部圆心对称的超声波发射探头安装凹部和超声波接收探头安装凹部;本体内部设置有相对于安装部圆心对称的第一换能器型腔和第二换能器型腔;超声波发射换能器和超声波接收换能器,以及固定装置。

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