应用纳米胶体射流抛光元件表面的方法

    公开(公告)号:CN101462256B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910071276.8

    申请日:2009-01-15

    Abstract: 应用纳米胶体射流抛光元件表面的方法,它涉及一种应用胶体射流抛光元件的方法。本发明解决了现有的抛光方法难以使元件表面达到超光滑表面的要求或能达到超光滑表面的要求但加工成本过高的问题。本发明方法如下:在射流压力为0.1MPa~10MPa、喷射速度为10~200m/s的条件下将纳米胶体喷射于元件表面;其中所述的纳米胶体的动力粘度为0.001~0.02N·s/m2、pH值为8~12。本发明方法适用于光学玻璃、微晶玻璃、半导体材料及单晶材料等硬脆材料的超精密、超光滑抛光,经过抛光后元件表面粗糙度小于1nm(Rms),达到了超光滑表面的要求。

    高强钢低匹配等承载焊接接头随焊冲击碾压焊缝整形装置

    公开(公告)号:CN101890603A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010251694.8

    申请日:2010-08-12

    Abstract: 高强钢低匹配等承载焊接接头随焊冲击碾压焊缝整形装置,它涉及一种焊缝整形装置。本发明解决了机械加工焊缝整形存在的对工件进行重复装夹,费时费力,不利于推广,焊后机械加工过程增加焊缝表面微裂纹对承受动载的构件产生不利影响的问题。本发明的空气锤的锤头与冲击杆的上端固定连接,导向套的下端安装在碾压轮导向架的台肩孔内,碾压轮支座设置在碾压轮导向架的安装孔内,冲击杆与碾压轮支座通过冲击杆轴连接,前碾压轮和后碾压轮前后并列设置,前碾压轮通过一个轴销与碾压轮导向架上相应的一对第二纵向长圆孔连接,后碾压轮通过剩余的一个轴销与碾压轮导向架上剩余的一对第二纵向长圆孔连接。本发明适用于对焊缝的整形。

    距离选通式激光3D成像雷达系统

    公开(公告)号:CN100462737C

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200610010238.8

    申请日:2006-06-29

    Abstract: 距离选通式激光3D成像雷达系统,它涉及一种距离像成像雷达系统,它解决了现有的采用连续波激光器进行3D成像作用距离近、距离像模糊的问题。脉冲激光器(6)发射出的光束经光学发射天线(7)整形后照射到目标上,经目标反射的回波光束经光学接收天线(17)和滤光片(15)后入射到选通型ICCD(14)的光输入端,同步控制电路(3)控制多级可变延时发生电路(18)输出各个延时信号给多路开关(19)的输入端,并控制选通型ICCD(14)的栅极选通。采用距离选通进行3D成像,可以采用大功率脉冲激光器,和已有的选通型像增强器,其器件通用性强,容易实现,而且达到的距离分辨率也较高。

    增益调制式脉冲成像激光雷达系统

    公开(公告)号:CN100443920C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200610010237.3

    申请日:2006-06-29

    Abstract: 增益调制式脉冲成像激光雷达系统,它涉及激光雷达系统领域,它解决了采用连续波激光器发射正弦波在对目标成距离像时限制了激光器的瞬时功率从而严重影响成像质量和测量范围的问题。本发明所述成像装置的脉冲激光器(2)发射出的光束经光学发射天线(1)整形后照射到目标上,回波脉冲通过滤光片(5)入射到用于获得像的强度值与光脉冲的往返时间成正比的目标强度像的强度成像仪(7)的光输入端,高压调制器(6)的单调变化式调制信号输出端连接强度成像仪(7)的增益调制信号控制端,控制处理器(3)的曝光控制端连接强度成像仪(7)的开关控制端。本发明有效地提高了作用距离和成像质量,同时也降低了系统结构的复杂程度。

    双环三支链缩放式并联机构

    公开(公告)号:CN100376363C

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200510131357.4

    申请日:2005-12-30

    Abstract: 本发明提供的是一种双环三支链缩放式并联机构。它包括下平台、上平台和连接于上下平台之间的三条支链,每一条支链由9根连杆组成,构成两个大的6边形双环机构,整个双环机构等效于一个平行四边形,在输出端提供2个自由度,双环机构通过转动副与下平台相连、通过球副与上平台连接,双环机构底部水平连杆的两端分别安装有驱动电机,上平台可装工具或是手柄。本发明的单支链实际可等效为一缩放式结构且具有6个自由度,整个机构在平台处可获得6个自由度。其特点是结构紧凑,具有刚度高,位置和姿态工作空间大,运动灵活,动态响应好等特点。

    光束扫描器性能检测装置
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1327203C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200410043781.9

    申请日:2004-08-06

    Abstract: 光束扫描器性能检测装置,它具体是一种光束扫描器性能检测装置。它由CCD光学系统(1)、图象采集模块(2)、曝光读出模块(3)、计算机(4)、数据输出输入端口(5)组成;(1)的控制输出输入端连接(4)的控制输入输出端,(1)的图象信号输出端连接(2)的图象信号输入端,(1)的曝光读出信号输出输入端连接曝光读出模块(3)的信号输出输入端,(2)的图象数据输出端连接(4)的图象数据输入端,(3)的数据输出输入端连接(4)的一个数据输入输出端,(4)的另一个数据输入输出端连接(5)的数据输入输出端。本发明能对光学扫描系统进行光学性能的检测,能对光学扫描系统进行绝对位置、相对位置、线性度、扫描均匀度进行检测,并具有结构简单、体积小、成本低的优点。

    双环三支链缩放式并联机构

    公开(公告)号:CN1792570A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510131357.4

    申请日:2005-12-30

    Abstract: 本发明提供的是一种双环三支链缩放式并联机构。它包括下平台、上平台和连接于上下平台之间的三条支链,每一条支链由9个杆组成,构成两个大的6边形双环机构,整个双环机构等效于一个平行四边形,在输出端提供2个自由度,双环机构通过转动副与下平台相连、通过球副与上平台连接,双环机构底部水平杆的两端安装有两驱动电机,上平台可装工具或是手柄。本发明的单支链实际可等效为一缩放式结构且具有6个自由度,整个机构在平台处可获得6个自由度。其特点是结构紧凑,具有刚度高,位置和姿态工作空间大,运动灵活,动态响应好等特点。

    一种基于时域和频域相协调的傅立叶单像素成像重构方法

    公开(公告)号:CN115953334B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202211624292.7

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于时域和频域相协调的傅立叶单像素成像重构方法,所述方法包括采集过程和重构过程,其中:采集过程是在设置的采样模式下利用傅立叶基底图案对被测目标进行编码,然后通过单像素探测器获得其光强值,根据光强值获得对应空间频率的傅立叶系数,从而获得目标的欠采样傅立叶频谱。通过实验装置对目标采集完毕后,采用基于时域和频域相协调的重构方法从采集的欠采样傅立叶频谱中重构出目标图像。本发明的重构方法利用神经网络将时域信息和频域信息相协调对欠采样频谱进行重构,能够解决传统傅立叶单像素欠采样条件下质量下降的问题,从而提高单像素成像效率。

    一种基于电致发光效应的仿生结构热光子主动制冷装置

    公开(公告)号:CN119412827A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411597324.8

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于电致发光效应的仿生结构热光子主动制冷装置,具体属于固体制冷技术领域;利用半导体材料的负电压电致发光特性,通过负电压电致发光效应,抑制半导体材料的热光子能力,使热量能从低温的热光子发射端复合结构传递至高温的半导体材料,从而实现热流能从低温端到达高温端,实现制冷效果;通过在材料中施加电场,使其发生辐射光子能量发生改变,产生一定的热效应,从而实现制冷效果,使得其不涉及传统的制冷剂且能量传输路径简单,具有高效能源利用、绿色环保、微型化应用、快速响应和多领域应用等优点。本发明包括热光子发射端复合结构和半导体电池复合结构,还包括壳本体和电极组件。

    一种基于激光微多普勒回波的飞鸟微动参数提取方法

    公开(公告)号:CN119126143A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411301151.0

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 一种基于激光微多普勒回波的飞鸟微动参数提取方法,属于激光雷达应用探测识别领域。所述方法包括以下步骤:步骤一:建立多散射点的飞鸟、一段式扑翼无人机和两段式扑翼无人机的扑翼运动模型;步骤二:在不同方位角和俯仰角下,仿真获得飞鸟、一段式扑翼无人机和两段式扑翼无人机的时频谱;步骤三:对飞鸟运动模型与扑翼无人机运动模型识别微动参数进行提取。发明为一种基于飞鸟前臂频移特性的微动参数提取方法,该方法可有效估计飞鸟前臂长度、扑翼角度以及扫翼角度,为激光微多普勒探测技术在目标精确探测与识别中的应用开辟了全新的技术。

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