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公开(公告)号:CN119619014A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411731050.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种基于左、右旋偏振调制的Fe3O4纳米颗粒显微成像检测方法,属于光热科学与探测及信号处理技术领域,解决了目前纳米单颗粒难以观测、物理化学特性获取难度大的问题,具体包括:明确待检测样品,制备玻片样品;开启计算机、数据采集卡、锁相放大器、振镜控制器和函数发生器;开启激发光、探测光激光器电源以及制冷器;设置检测参数,设置激光功率/电流参数,设置调制参数,对检测样件进行扫描检测;加载磁场;计算机从数据采集卡中读取信号得到光热检测结果图像;改变不同的激光参数和磁场大小,重复上述步骤,获得圆二色、磁圆二色检测结果,进行磁化曲线测量以及对单纳米颗粒磁矩翻转过程监测。
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公开(公告)号:CN119574632A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411731367.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明提出基于特征迭代的阵列热流横向热流扩散抑制装置及方法,属于无损检测技术领域,解决了目前主动式红外热波成像检测中存在横向热流扩散的问题,其中抑制装置包括:计算机、USB数据线、数据采集卡、第一BNC数据线、激光器电源、激光器电源线、TEC制冷器电源线、激光器、TEC制冷器、光纤集束、准直镜、第一偏振片、样件、夹持架、移动台、运动驱动线、移动台控制器、运动控制线、滤波片、第一固定支座、第二偏振片、第二固定支座、磁力座、红外热像仪、以太网线、第二BNC数据线、第三固定支座、第四固定支座、第三BNC数据线、温控反馈系统。
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公开(公告)号:CN119534407A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411480000.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/63 , G01N21/71 , G01N21/88 , G01N21/01 , G01B11/24 , G06T17/00 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/094
Abstract: 本发明涉及基于循环生成对抗神经网络的光热显微成像系统及方法,属于光热科学与探测及信号处理技术领域。包括反射镜、套筒透镜、第一玻片、扫描透镜、平台、振镜控制器、二向色镜、偏振立方、反射镜组、第二玻片、第三玻片、空间光滤波器、声光调制器、第一滤光片、偏振立方、第四玻片、激发光光源、偏振立方、空间光滤波器、第二滤光片、探测光光源和光热显微成像系统。本发明充分利用热流的三维扩散,通过改变热流的不同空间波动状态,从二维角度对缺陷进行精准重构,提高了检测深度与检测效率,同时可实现材料量化表征与几何结构的三维层析重建,其中针对实现针对复合材料、金属材料以及高分子聚合物浅表层缺陷的高效精准检测与三维特征重构。
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公开(公告)号:CN119470667A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411028063.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明提出基于瞬时a扫描信号统计的超声缺陷信号自动检测方法,包括:步骤1:获取被测材料在t时刻的全部超声a扫描信号[U]t1;步骤2:获取t时刻信号统计数表[D]t1;步骤3:提取信号统计数表[D]t1内的所有超声信号类型并进行分析;步骤4:将分析结果作为重构数据计入t时刻重构信号统计表[D]t2;步骤5:根据t时刻信号统计数表[D]t1和重构信号统计表[D]t2的物理位置上的映射关系将t时刻全部超声a扫描信号[U]t1重构为[U]t2;步骤6:重复步骤1‑5,对全部时刻超声a扫描信号进行重构并叠加,得到重构后的超声检测结果。本发明能够实现超声数据的自动化处理,将原始数据导入后可直接得到缺陷分布信息,有助于以超声无损检测技术为基础的多领域技术整合与开发。
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公开(公告)号:CN117349647A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311156985.2
申请日:2023-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/213 , G01N21/84 , G01N21/88 , G01N25/72 , G06F18/27 , G06F18/21 , G06F123/02
Abstract: 本发明提出一种巴克编码变脉宽调制热源诱导热波信号的修正时序趋势分解特征提取方法,本发明中提出使用时间序列长记忆ARFIMA模型,去掉记忆项对于热信号的影响,将特征深入挖掘出来并使其显示出来,加强有缺陷区域和无缺陷区域的对比性,提高无损检测的对比度和准确性。能够实现针对复合材料、金属材料、生物材料以及高分子聚合物浅表层缺陷的高效与高分辨成像检测,对直径/深度比>1.5,直径大于2mm的缺陷信噪比>2,检测深度分辨率提高到20μm,同时可实现亚像素级分辨。
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公开(公告)号:CN113433304B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110705619.2
申请日:2021-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 山东高速集团有限公司
Abstract: 沥青自愈合性能的测试和评价方法,本发明属于沥青材料性能检测领域,它为了解决目前沥青自愈合性能评价中缺乏有效、准确评价沥青材料自愈合性能的测试方法和评价指标的问题。测试和评价方法:一、线性振幅扫描试验;二、(1)低应变时间扫描试验,利用动态剪切流变仪对沥青试样施加应变幅值为εs的低应变时间扫描试验;(2)以动态剪切模量降低至|G*|D作为疲劳试验I的结束条件,进行疲劳试验I;(3)在间歇愈合期的初始阶段和结束阶段分别进行低应变时间扫描试验;(4)疲劳试验II;三、计算表征沥青愈合性能的愈合指数。本发明提出的指标以沥青自愈合机理为基础,能够有效表征沥青自愈合过程。
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公开(公告)号:CN111458256A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010167606.X
申请日:2020-03-11
Applicant: 齐鲁交通发展集团有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 一种路面生产环节集料烘干过程的室内模拟试验方法,本发明属于道路工程技术领域,特别是涉及一种路面生产环节集料烘干过程的室内模拟试验方法。本发明是为了解决目前缺乏室内模拟集料烘干过程试验方法,无法准确模拟烘干过程中集料含水率的变化过程的问题。方法:1、确定代表性粒径;2、测试集料加热过程含水量蒸发;3、拌和站现场拌和过程水分蒸发计算;4、室内试验参数的确定。本发明用于路面生产环节集料烘干过程的室内模拟试验。
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公开(公告)号:CN107612505B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710851139.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种一种太阳能电池及光伏组件的串联电阻成像检测方法与系统,所述检测系统包括近红外相机、数据采集卡、计算机、三维移动台、带通滤波片、激光器、光束整形扩束装置、无感电阻和继电器。为了克服传统光致发光方法检测工序复杂、检测时间长、信噪比低及暗室下操作带来的不足,本发明结合光致发光与锁相原理对太阳能电池及光伏组件进行串联电阻成像检测,不需要单独的短路状态成像,相比传统光致发光方法减少一道检测工序,同时利用锁相算法,具有信噪比高、无损伤、直观、探测面积大及效率高等优势,不受环境影响,白天自然光和夜晚均可对太阳能电池及光伏组件的串联电池成像进行检测,因此,在光伏领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN108445012A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810231065.5
申请日:2018-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/88
CPC classification number: G01N21/8851 , G01N2021/888 , G01N2021/8887
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池微缺陷的锁相热成像层析表征系统与方法,所述系统包括短波红外相机、中波红外相机、数据采集卡、计算机、三维移动台、金属样件台、样件夹持装置和直流电源,所述计算机控制数据采集卡控制直流电源触发并对样件进行幅值调制变化,同时控制数据采集卡控制短波红外相机和中波红外相机进行同步触发采集图像序列;短波红外相机采集的图像传送至计算机,得到样件的缺陷横向分布及定位;中波红外相机采集的图像传送至计算机,得到该频率下的幅值图和相位图,通过改变频率得到不同频率的幅值与相位图,利用锁相热成像层析软件得到样件的深度层析结果。本发明是一种快速、大面积、直观及准确的红外热波无损检测新方法。
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公开(公告)号:CN107612505A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710851139.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池及光伏组件的串联电阻成像检测方法与系统,所述检测系统包括近红外相机、数据采集卡、计算机、三维移动台、带通滤波片、激光器、光束整形扩束装置、无感电阻和继电器。为了克服传统光致发光方法检测工序复杂、检测时间长、信噪比低及暗室下操作带来的不足,本发明结合光致发光与锁相原理对太阳能电池及光伏组件进行串联电阻成像检测,不需要单独的短路状态成像,相比传统光致发光方法减少一道检测工序,同时利用锁相算法,具有信噪比高、无损伤、直观、探测面积大及效率高等优势,不受环境影响,白天自然光和夜晚均可对太阳能电池及光伏组件的串联电池成像进行检测,因此,在光伏领域具有潜在的应用前景。
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