一种LED投射灯
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102748670A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210208920.3

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种LED投射灯,包括电源箱、散热外壳和支架,该支架包括连接板和支架主体,其中,连接板安装于散热外壳,支架主体分别与连接板和电源箱连接,支架主体与连接板和/或电源箱接触的接触面之间设有相互配合的定位齿。在本发明中,当LED投射灯需要调节照明角度时,工作人员可松开相应部位的旋转机构,将LED投射灯旋转到需要的照明角度后,压紧该位置的定位齿即可实现照明角度的可靠定位。与现有技术中靠螺钉的预紧力来实现LED投射灯照明角度的调节与保持相比,本发明提供的LED投射灯旋转到需要的照明角度后,通过定位齿定位,从而使得LED投射灯更加可靠地保持在该照明角度需要的位置。

    一种激光跟踪仪构建地理坐标系的方法

    公开(公告)号:CN102435140A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110286506.X

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种激光跟踪仪构建地理坐标系的方法,通过激光跟踪仪自带水平仪找正大地水平,得到跟踪仪所在地水平面,再通过高精度经纬仪找出正“北”方位,用调整好的经纬仪测量按照一定要求安放的四个靶球的水平角,通过跟踪仪测量四个靶球并将其投影到水平面内,得到水平面内四点之间的相互位置关系,通过计算可得到相应靶球投影点连线与正北方向的水平夹角。最后,使用跟踪仪软件,以相应靶球投影点连线方向和水平面法矢方向为坐标轴,建立坐标系(原点按要求给定),并绕水平面法矢方向旋转水平夹角大小角度,最终得到所需的地理坐标系。使激光跟踪仪具备建立地理坐标系的功能,该方法也可应用其他需要建立地理坐标系的情况。

    以高频脉冲二氧化碳激光作为热源的光纤熔融拉锥方法

    公开(公告)号:CN102147499A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110061324.2

    申请日:2011-03-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种以高频脉冲二氧化碳激光作为热源的光纤熔融拉锥方法。它基于石英光纤在二氧化碳激光波长附近良好的吸热性能,利用高频二氧化碳激光能够产生持续高温的特点,精确调整激光束,使其沿一定光纤长度不停加热光纤的同时拉制熔锥光纤。该方法的主要特征是:设计合理的激光束扫描轨迹图,保证在整个拉制的过程中激光束一直在扫描光纤,并能在光纤上产生一个足够平稳的热区;同时需要调整二氧化碳激光束的参数和步进电机的步长,以保证光纤在拉制过程中热与力的平衡。该方法对光纤无污染;不受室内气流及含氧量等的影响;可近似看作是点热源,大大提高了熔锥光纤的制作精度。该方法制作的熔锥光纤可广泛应用于光的分束和连接、光纤传感、光滤波器、光通信等领域,其应用潜力极大。

    刀具内冷孔加工的夹具及其定位机构

    公开(公告)号:CN101767232A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910247312.1

    申请日:2009-12-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种刀具内冷孔电火花加工夹具。它包括一个夹具底座,夹具底座上安装左右支架。左右支架上装有短轴其上连接一个环形卡盘,左支架上装有移动角度指示机构,右支架上装有调节移动角度机构,环形卡盘上装有刀具夹紧机构。采用本发明可以轻松实现工件三维方向的精确定位。并且在定位的过程中,给予代加工工件高的抗冲击强度。从而实现快速定位和精确定位,提高生产效率。

    小段圆弧圆度的优化最小二乘评价方法

    公开(公告)号:CN101196394A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710046535.2

    申请日:2007-09-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种小段圆弧圆度的优化最小二乘评价方法。本方法是通过测量圆的一小段圆弧上的若干测量点的坐标,求解出圆心坐标,由求得的圆心坐标求出最小二乘半径,最后求出圆的圆度误差。本发明能够更准确地找到圆心,从而所拟合的圆就更好的反映了圆的真实情况,提高了计算的精度和可靠度。

    基于氮硫共掺杂石墨烯量子点材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108276996B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810145593.9

    申请日:2018-02-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮硫共掺杂石墨烯量子点材料、其制备方法及其应用,本发明方法采用自下而上的制备方法从有机小分子1,3,6‑三硝基芘,在亚硫酸铵的碱性水溶液中一步合成氮硫共掺杂石墨烯量子点。本发明方法步骤简单,重复性高,产量高。由于所制备的氮硫共掺杂石墨烯量子点表面含有较多的羟基、氨基和磺酸基官能团,极易溶于水并且在水溶液中长期稳定存在。本发明石墨烯量子点的双光子荧光性能显著提升,进一步提高了成像效果及在生物组织中的成像深度,本发明方法制备的氮硫共掺杂石墨烯量子点作为双光子荧光探针,具有很好的双光子荧光特性,能在近红外波长激发下发射出较强荧光,可对生物组织表现良好成像效果。

    一种肺部穿刺手术术前穿刺路径规划方法及训练系统

    公开(公告)号:CN113100935A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110393964.7

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 李育文 陈成 李明

    Abstract: 本发明公开了一种肺部穿刺手术术前穿刺路径规划方法及系统。该方法包括:使用CT扫描仪采集4D肺部CT图像;基于所述CT图像以及获取的体外呼吸信号构建呼吸运动线性模型;基于所述呼吸运动线性模型,采用数字重建渲染方法,构建肺部呼吸四维可视化模型;根据所述肺部呼吸四维可视化模型显示病灶区域;基于所述病灶区域确定穿刺进针点和目标点;基于所述穿刺进针点和所述目标点,采用路径规划算法确定穿刺路径。本发明能精准有效地辅助医生规划穿刺路径以及手术前的训练。

    一种基于改进鲸鱼优化算法的圆柱度评定方法

    公开(公告)号:CN109931903B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910139214.X

    申请日:2019-02-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明所涉及的是一种改进鲸鱼优化算法的圆柱度误差评定方法,首先建立满足最小区域原则的圆柱度误差数学模型;其次,以测量数据为基础,结合数学模型,建立求解的目标函数;最后,采用改进鲸鱼优化算法进行求解,主要步骤包括参数设置,鲸鱼游走,螺旋更新,随机捕食等策略,并针对标准鲸鱼优化算法过程求解精度较低,迭代收敛较慢等问题,采用混沌初始化序列构造初始解和二次插值策略更新最优解,进一步提高算法精度和迭代速度,并根据终止准则获取满足标准中的圆柱度误差值。本方法避免了计算几何中的复杂数学模型,在算法应用层面较为新颖,计算精度更高,迭代收敛速度更快,求解过程完全满足国际标准中的最小区域原则,因此计算结果可靠。

    一种用于触控设备功能和性能的测试工具

    公开(公告)号:CN103954860B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410162670.3

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种用于触控设备功能和性能的测试工具。该测试工具有多指仿人手和多指联合运动的特点,在结构上该工具包含若干手指模块,手指模块间通过一个连杆伸缩机构来传递运动关系,可达到触摸测试时对手指间距动态控制的目的,完善了传统触摸屏测试仪的测试功能;更进一步,以该测试工具所具有的多指灵活运动能力为基础,将测试工具安装在运动平台上执行测试动作,既解决了多形态触屏装置的测试困难,也可集中完成多种单项触屏测试以提高测试效率,同时借助该装置可对人手指真实触摸操作进行模拟,如接触力变化、手指划动轨迹偏差等,来评估触控设备在人手触摸操作时的用户体验,以便改进产品设计,并可辅助开发多指应用程序。

    一种汽车钣金件基准坐标系的建立方法

    公开(公告)号:CN107063157A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710241846.8

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G01B21/042

    Abstract: 本发明涉及一种用于钣金件基准坐标系建立的测量技术。所述方法包括以下几个步骤:在没有零件数模的条件下,利用现有钣金件,通过三坐标测量零件的关键孔位或者是型面点数据作为名义值,通过设置一组基准点,将白车身和整车状态下的零件特征分别进行测量;通过测量数据将测量值和三坐标名义值进行拟合,校验,分析整车上的基准点相对白车身各方向上的偏差;同时对其他特征位置进行分析,通过设定相应的阈值,来判定该基准系的合理与否。如果满足,则保留该基准特征组合,若不满足,再分析各特征位置的3D距离,并选取3D距离变形量较小的一组特征作为基准坐标系进行测量;通过比对基准特征组合的偏差大小,选择其中的一组特征建立基准坐标系。

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