一种基于数字散斑的阵列式高速摄像系统的像差修正方法

    公开(公告)号:CN105571934A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610037527.0

    申请日:2016-01-20

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N3/00 G01N2203/0647

    Abstract: 一种基于数字散斑的阵列式高速摄像系统的像差修正方法,属于实验固体力学动态测试技术和数字图像技术领域。本发明采用的数字式阵列高速摄像系统包括阵列光源系统、阵列CCD相机系统、时序同步延迟控制单元、光学成像单元及低速落锤冲击加载单元等。本发明针对数字阵列式高速摄像系统固有的像差问题,基于数字图像相关处理的基本方法,对多种误差因素耦合下的数字图像像差进行了分析,提出并实现了一种对不同位置CCD相机采集的图像像差的迭代修正,解决了由各个相机对焦、位置差异等因素引起的像差,从而使实验结果更为精确。

    一种纯钨金属的增材制造方法

    公开(公告)号:CN104889392A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510201677.6

    申请日:2015-04-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种纯钨金属的增材制造方法,包括:取球形纯钨粉体颗粒,筛出钨粉体小颗粒与钨粉体大颗粒,混合得混合粉体,在光纤激光器工作平台上安装金属基板,将混合粉体填装到粉体料仓中,密封成形腔体,用真空泵将成形腔体内抽至相对真空度为-90Kpa,向成形腔体内输入保护气体,重复抽真空与输入保护气体,使成形腔体内氧含量降至300ppm以下,用激光对金属基板“牺牲区域”扫描,直至氧含量降至50ppm以下,铺粉机构将粉体料仓中的混合粉体送入金属基板上,由铺粉刮刀铺平,得混合粉体薄层,通过高能激光束熔化“成型切片区域”内的混合粉体,每一层成型之后重熔,重熔完成后,工作平台下降一个切片厚度,重复激光成型与重熔步骤,直至整个零件成形完毕。

    一种修正数字式阵列高速摄像系统像差的方法

    公开(公告)号:CN104754226A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510137118.3

    申请日:2015-03-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种修正数字式阵列高速摄像系统像差的方法,属于实验固体力学动态测试技术和高速摄影图像技术领域。本发明采用LED作为光源,CCD相机作为图像记录装置,数字式阵列高速摄像系统包括3*3阵列LED光源单元、3*3阵列CCD相机单元、高精度时序同步延迟控制单元、光学成像单元以及冲击加载单元等。基于几何光学成像原理,分析了数字式阵列高速摄像系统几何参数对像差的影响规律,对不同位置CCD相机采集的图像先进行像差的修正,再用于光测力学动态测试分析。本发明针对数字式阵列高速摄像系统固有的像差问题,提出一种像差修正的方法,使实验结果更为精确。

    用于巨型海工离心机的超重力场下机载深海环境模拟装置

    公开(公告)号:CN103234732B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310164823.3

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于巨型海工离心机的超重力场下机载深海环境模拟装置,包括:吊架、高压密封模型箱和加压组件,高压密封模型箱安装在吊架内,高压密封模型箱内具有箱腔,高压密封模型箱的壁内设有加压口,箱腔的底面上设有土质海床,箱腔内填充有水。加压组件与高压密封模型箱的加压口相连,用于对箱腔内的水加压。根据本发明实施例的用于巨型海工离心机的超重力场下机载深海环境模拟装置,可模拟超过1000米的深海环境和地层深部高应力环境,为海洋能源开发技术以及海洋工程施工与运行关键技术的创新与突破提供一个物理模拟平台。

    一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板

    公开(公告)号:CN104313400A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410560252.X

    申请日:2014-10-20

    CPC classification number: Y02E30/39 C22C21/00 C22C32/0057 G21C7/24

    Abstract: 本发明公开了一种碳化硼铝基复合材料及中子吸收板。按质量分数计,所述碳化硼铝基复合材料中包括:15%~35%的B4C,0.5~7%的Ti元素,60%~84.5%为Al元素;且所述复合材料中,所述Ti元素的存在形式包括:以TiB2化合物的形式包覆在B4C颗粒表面。所述中子吸收板是由上述碳化硼铝基复合材料制成的板材。本发明的碳化硼铝基复合材料,经试验验证其常温下延伸率为6~16%,优于现有的复合材料,制成中子吸收板材使用时,能耐受住碰撞或者热应力变形,不易断裂,从而提高贮存安全性能。同时其抗拉强度和中子吸收性能也均能满足应用要求。

    基于双光电转换层异维异质结构的光电探测器

    公开(公告)号:CN102694051B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210182614.7

    申请日:2012-06-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了光电探测器设计技术领域中的一种基于双光电转换层异维异质结构的光电探测器。包括上电极引线、透明导电光电子发射层、绝缘层、双光电转换层、电子接收层和下电极引线;透明导电光电子发射层、绝缘层、双光电转换层和电子接收层自上而下依次布置;透明导电光电子发射层采用碳纳米管薄膜;双光电转换层的上层采用氧化亚铜纳米颗粒薄膜,双光电转换层的下层采用氧化钛纳米管阵列;绝缘层中部含有一个透光窗口,碳纳米管薄膜通过透光窗口与氧化亚铜纳米颗粒薄膜接触;电子接收层采用钛薄片;上电极引线和碳纳米管薄膜与绝缘层相接触的区域相连;钛薄片下表面与下电极引线相连接。本发明具有较高的光电响应灵敏度,其结构简单且制作方便。

    基于微冰胶构建注射型三维细胞微环境的系统和方法

    公开(公告)号:CN103877613A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210553882.5

    申请日:2012-12-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微冰胶构建注射型三维细胞微环境的系统和方法。该微冰胶三维微环境载体,构成该载体的材料是冰胶,该载体大小属于微米级。实验证明,本发明制得的微冰胶三维微环境载体具有以下特点:机械性能好,经注射后还能保持完整形态;能有效装载细胞;与现有大尺度冰胶相比,微冰胶三维微环境载体能均匀吸取细胞并有良好的物质传输性;在注射过程中微冰胶三维微环境载体能对装载的细胞具有保护作用;装载有细胞的微冰胶可定位注射于动物体内,并且在体内细胞仍保持原有功能和活性。本发明所得微冰胶三维微环境载体在细胞注射治疗领域将发挥重要作用,在动物模型建立及药物筛选领域都将有广阔的应用前景。

    用于巨型海工离心机的超重力场加震装置

    公开(公告)号:CN103234726A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310165160.7

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于巨型海工离心机的超重力场加震装置,包括:海工吊篮模型箱、震动台模型箱和震动台,海工吊篮模型箱为圆弧形且其内具有槽腔,海工吊篮模型箱设有进水口和出水口,海工吊篮模型箱分为第一段、第二段和用于放置海工结构的中间段,第二段内设有邻近第二端的消能结构,中间段的底壁向外突出以形成凹槽。震动台模型箱的上端敞开且设在凹槽内,震动台模型箱的上端的外周沿与凹槽的上端的外周壁之间通过密封装置密封以形成震动台空间,槽腔的底面上和震动台模型箱内设有土质海床,槽腔内填充有水。震动台设在震动台空间内,震动台用于产生震动且将震动施加给震动台模型箱。本发明的超重力场加震装置能在超重力场下再现海洋地震过程。

    高稀土含量的滑动电接触材料

    公开(公告)号:CN102383000B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110059240.5

    申请日:2011-03-11

    Abstract: 一种高稀土含量的滑动电接触材料,该滑动电接触材料为Ag、Cu、Ni和Re合金材料,各成分含量为Cu4Wt%,Ni0.5Wt%,Re0.6-2.2Wt%,其余为Ag;其中,Ni元素以粒径为3-8μm的球状粒子形式分布于Ag基体中;Cu元素以粒子形式均匀分布于Ag基体中;Re元素部分固溶于Ag基体中,部分以(AgCu)xRe化合物形式在晶界附近析出。该材料中稀土含量提高,并通过在真空下合金熔铸过程中施加外场等工艺制造,再结晶温度提高,增加了耐电弧侵蚀的能力,不仅使合金硬度增加,同时增加了工作条件下的润滑作用,磨损减小。

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