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公开(公告)号:CN105807598A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610366975.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G03H1/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G03H1/0443 , G03H2001/045
Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶彩色全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,利用硅纳米砖的磁共振效应,实现特定波长的高效反射;通过设计不同大小的硅纳米砖,使其分别对红、绿、蓝三基色光实现窄带响应;利用硅纳米砖的朝向角对入射光位相进行精密调节,实现位相型傅里叶彩色全息。本发明工艺简单,可广泛用于真彩色显示、信息存储、防伪等领域。
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公开(公告)号:CN115473820B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210958550.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L41/142 , H04L67/54 , H04L67/52 , H04L67/12 , H04L51/52
Abstract: 本发明提供一种基于事件驱动的社交车联网恶意行为检测方法及系统,包括基于节点和事件的时空关系,获得节点报告事件消息的信任值;基于节点历史交互数据获取社交关系分值,所述历史交互数据包括节点间的相遇次数、相遇时长,以及其他节点的地理信息和社交关系分值;所述社交关系分值表示对节点的信任程度,且所述信任程度与社交关系分值正相关;如节点间未长期相遇,则社交关系分值基于时间衰减模型进行衰减;将社交关系分值当作消息信任值的权重,作用于多消息融合得到检测结果。本发明检测方案的特点和优势:地理信息可以准确地反应节点和事件之间的相关性,以及节点之间在移动模式上的相似性;基于地理信息在节点间构建了社交关系以评估节点。
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公开(公告)号:CN117417028A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311534089.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 武汉大学
IPC: C02F1/42 , C02F1/66 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种发电机定子冷却水旁路碱化‑净化协调处理方法及系统,所述处理方法包括,将发电机定子冷却水输送至冷却水旁路后分流进入碱化支路和净化支路;碱化支路根据第一树脂与盐溶液交换反应将流经水碱化得到碱化水,净化支路根据第二树脂与流经水交换反应除去流经水的杂质离子得到净化水;将所述碱化水与所述净化水混合,根据混合水的水质自动调控碱化支路的处理流量和盐溶液注入流量以及净化支路的处理流量。本发明在工艺上分离冷却水的碱化和净化两个环节,协同精密调控冷却水碱化‑净化碱化操作工序,可以实现定子冷却水的快速、稳定碱化处理,从而保障发电机机组的安全经济运行。
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公开(公告)号:CN114866298B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210423308.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L9/40 , H04L101/622
Abstract: 本发明提供了结合包标记与包日志的电力工控系统网络攻击溯源方法,包括:S1、初始化攻击报文PG的传输链L为PG捕获点的MAC地址、接收攻击报文的端口号Ports为PG捕获点的端口号;S2、对PG数据链路层以上内存进行哈希得到Hash(PG),并从数据库中查找所有报文摘要为Hash(PG)的记录的集合CONT;S3、判断PG是否具有TCP/IP层,若PG不具有TCP/IP层,则报文仅经过交换机转发,转S4,否则进入子流程2;S4、从CONT中找到传输设备MAC地址为MACs的记录Conts;S5、判断Conts中的传输设备类型是否为具有传输设备特性的计算设备,若是则进入子流程1,否则进入子流程2;S6、输出攻击报文传输链L,溯源结束。本发明的方法实现了细粒度的网络攻击溯源。
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公开(公告)号:CN115473820A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210958550.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L41/142 , H04L67/54 , H04L67/52 , H04L67/12 , H04L51/52
Abstract: 本发明提供一种基于事件驱动的社交车联网恶意行为检测方法及系统,包括基于节点和事件的时空关系,获得节点报告事件消息的信任值;基于节点历史交互数据获取社交关系分值,所述历史交互数据包括节点间的相遇次数、相遇时长,以及其他节点的地理信息和社交关系分值;所述社交关系分值表示对节点的信任程度,且所述信任程度与社交关系分值正相关;如节点间未长期相遇,则社交关系分值基于时间衰减模型进行衰减;将社交关系分值当作消息信任值的权重,作用于多消息融合得到检测结果。本发明检测方案的特点和优势:地理信息可以准确地反应节点和事件之间的相关性,以及节点之间在移动模式上的相似性;基于地理信息在节点间构建了社交关系以评估节点。
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公开(公告)号:CN113523920B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110852045.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 武汉大学 , 湖北三江航天江河化工科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型发动机燃烧室绝热层打磨装置,包括机器人基体、三连杆机构、丝杠螺母传动机构和末端工作总成;多个三连杆机构均匀分布在所述机器人基体圆周上并与机器人基体铰接实现三连杆机构相对于机器人基体张开与闭合;丝杆螺母传动机构与三连杆机构连接给三连杆机构提供张开与闭合的动力;末端工作装置总成安装在所述三连杆机构末端用于回转打磨燃烧室绝热层内壁。本发明解决了3500mm以上绝热层难以绕轴线自转,从而无法使用其他专用设备进行打磨的问题,多支臂回转式打磨机器人通过各支臂撑紧在绝热层内壁面,然后通过支臂末端多个驱动轮实现自行回转,并在回转过程中由安装在各支臂末端的打磨装置进行打磨作业。
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公开(公告)号:CN114934269A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210315857.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种发电机空芯铜导线在役钝化和酸洗自动调控系统和方法。在发电机运行状态下,采用离子交换并联反应器旁路处理发电机内冷水,根据系统运行要求选择反应器的运行方式和设定内冷水电导率运行上限,以内冷水电导率为控制参数,自动控制反应器中电磁阀的通断,将内冷水水质调控为微碱性自钝化保持工况或微酸性酸洗工况,以促进空芯铜导线内表面钝化膜的形成或失效钝化膜的溶解。本发明可以实现发电机内冷水微碱性自钝化保持工况和微酸性酸洗工况的自动控制和快速切换,避免了常规微碱化手动调节带来的水质波动及常规化学酸洗只能在停机期间进行的局限性。
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公开(公告)号:CN114866298A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210423308.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 武汉大学
IPC: H04L9/40 , H04L101/622
Abstract: 本发明提供了结合包标记与包日志的电力工控系统网络攻击溯源方法,包括:S1、初始化攻击报文PG的传输链L为PG捕获点的MAC地址、接收攻击报文的端口号Ports为PG捕获点的端口号;S2、对PG数据链路层以上内存进行哈希得到Hash(PG),并从数据库中查找所有报文摘要为Hash(PG)的记录的集合CONT;S3、判断PG是否具有TCP/IP层,若PG不具有TCP/IP层,则报文仅经过交换机转发,转S4,否则进入子流程2;S4、从CONT中找到传输设备MAC地址为MACs的记录Conts;S5、判断Conts中的传输设备类型是否为具有传输设备特性的计算设备,若是则进入子流程1,否则进入子流程2;S6、输出攻击报文传输链L,溯源结束。本发明的方法实现了细粒度的网络攻击溯源。
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公开(公告)号:CN112798644B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011578504.3
申请日:2020-12-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种发电机空芯铜导线腐蚀程度和酸洗及钝化效果评价的膜层热阻测定系统及方法。由低压直流电源、发电机空芯铜导线试件、导线外侧油循环恒温和导线内侧水循环冷却组成膜层热阻测定系统,测定循环油进出口温度、循环冷却水流量和进出口温度,据此计算空芯铜导线内表面膜层热阻,用于空芯铜导线腐蚀程度和酸洗及钝化效果的评价。本发明测定的膜层热阻,可从整体上评价空芯铜导线腐蚀的程度、氧化物膜酸洗的清洁程度和钝化成膜的完整程度,为决定空芯铜导线是否进行酸洗、优化酸洗及钝化工艺提供判据。
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公开(公告)号:CN113523920A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110852045.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 武汉大学 , 湖北三江航天江河化工科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型发动机燃烧室绝热层打磨装置,包括机器人基体、三连杆机构、丝杠螺母传动机构和末端工作总成;多个三连杆机构均匀分布在所述机器人基体圆周上并与机器人基体铰接实现三连杆机构相对于机器人基体张开与闭合;丝杆螺母传动机构与三连杆机构连接给三连杆机构提供张开与闭合的动力;末端工作装置总成安装在所述三连杆机构末端用于回转打磨燃烧室绝热层内壁。本发明解决了3500mm以上绝热层难以绕轴线自转,从而无法使用其他专用设备进行打磨的问题,多支臂回转式打磨机器人通过各支臂撑紧在绝热层内壁面,然后通过支臂末端多个驱动轮实现自行回转,并在回转过程中由安装在各支臂末端的打磨装置进行打磨作业。
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