一种基于视频监控的场景物体异常的识别方法

    公开(公告)号:CN111597992B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010413188.8

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 一种基于视频监控的场景物体异常的识别方法,由于视频均是由图像序列工程,所以将采集到的视频的每一帧分为一个图像,并确定所述图像中出现的目标的种类和数量,标记所述图像形成样本,将构成所述视频的所述图像形成样本集;将所述样本集通过faster‑rcnn算法进行目标提取,通过对比判断所述图像中的目标物体是否存在速度异常、形态异常和位置异常。本发明采用faster‑rcnn算法能够解决遮挡造成的目标提取不准确的问题,提高了目标获取的准确性,以提高检测异常行为的准确性;加快异常检测识别速度,提高计算效率。

    一种用于连接高功率脉冲电源与多个负载的高压接线盘

    公开(公告)号:CN115548713A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211185942.2

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 一种用于连接高功率脉冲电源与多个负载的高压接线盘,涉及高功率脉冲电源的接线领域,是为了解决大型真空舱内且含有数个直线型子线圈的负载与真空舱外通过同轴电缆进行电流传输的高功率脉冲电源之间的可靠连接、在高压大电流条件下的绝缘、以及同轴电缆与线圈引线的连接结构需要满足连接位置的较小空间的限制问题.该高压接线盘包括:主板、约束带、转接器隔板、固定板、电极盖板、电极组件、连接支架和绝缘隔板。以上部件除电极组件外均为绝缘材料,主板、固定板、电极盖板将电极组件包覆在其中,电极组件用来连接同轴电缆和线圈的输入输出端引线,本发明适用于连接高功率脉冲电源与多个负载。

    同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置及同轴对称强脉冲四线圈组

    公开(公告)号:CN115394513A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210859406.X

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置及同轴对称强脉冲四线圈组,涉及机械支撑领域。针对现有技术中存在的,按照PPPL的支撑结构,只能实现同轴分立双线圈方案,抛射波面的平直区域覆盖范围只能满足少数应用的需要的问题,本发明提供的技术方案为:同轴对称强脉冲四线圈组支撑装置,包括:导向管,沿导向管轴线方向依次滑动连接有第一支撑架、第二支撑架、第三支撑架和第四支撑架;第一支撑架包括:四个第一支撑臂和四个第一侧支臂,四个第一侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第一支撑臂的端部;第二支撑架包括:四个第二支撑臂和四个第二侧支臂,四个第二侧支臂分别沿导向管平行的方向固定在四个第二支撑臂的端部;适合应用于磁控等离子体装置。

    一种用于调控模拟磁层顶磁场位形的脉冲功率装置

    公开(公告)号:CN113934253B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111248542.7

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 一种用于调控模拟磁层顶磁场位形的脉冲功率装置,本发明专利涉及脉冲功率技术领域。该装置包括6套脉冲功率装置、安全连锁设备,同步触发设备,数据交换机,远程控制系统和数据存储设备;远程控制系统用于与数据交换机之间实现数据交互,完成远程控制;数据交换机用于与6套脉冲功率装置、安全连锁设备和同步触发设备实现数据交互;同步触发设备用于触发6套脉冲功率装置;安全连锁设备用于接收6套脉冲功率装置输出的故障信号,并发出锁定信号至同步触发设备;数据存储设备用于与数据交换机实现数据交互,实现数据存储。本发明实现了在多种实验条件下对模拟磁层顶磁场位形的调控。

    用于模块化脉冲功率电源的抗电磁干扰模块控制系统

    公开(公告)号:CN114094813B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111342158.3

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 用于模块化脉冲功率电源的抗电磁干扰模块控制系统,涉及脉冲功率技术领域,是为了实现能够在高压大电流复杂电磁环境下,通过抗电磁干扰的模块控制系统来保证模块化脉冲功率电源的129个模块能够稳定可靠地执行控制系统发送的指令以及上传各个放电模块和充电机的状态参数给控制系统,进而能够为18个线圈提供具有多种输出时序、灵活可调的激励电流的目的,该系统包括:远程控制系统、数据存储系统、光纤交换机、不间断电源、本地控制器、放电模块控制器、充电机控制器。本发明实现了在高压大电流复杂电磁环境下,模块化脉冲功率电源具有较好的电磁兼容性。

    一种多负载脉冲功率电源数据采集与控制系统

    公开(公告)号:CN114280973B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202111340917.2

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 一种多负载脉冲功率电源数据采集与控制系统,涉及脉冲功率技术领域,是为了使脉冲功率电源能够为18个线圈提供稳定可靠且具有多种输出时序、灵活可调的激励电流从而满足近地空间等离子体环境地面模拟装置用于模拟地球磁层磁场环境的需求,本发明所述系统,用于控制18套脉冲功率电源为18个线圈提供稳定可靠且具有多种输出时序、灵活可调的激励电流,从而近地空间等离子体环境地面模拟装置能够模拟地球磁层磁场拓扑结构,实现物理实验所需求的背景磁场。该系统主要功能包括:脉冲功率电源的充、放电控制,投入使用电源选取,延时触发设置,电压监测、关键元器件状态监测和输出电流显示等功能,并且还需要实现保证设备及人员安全的故障报警和故障处理操作。

    一种脉冲大电流发生器
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114362308B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210015322.8

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 一种脉冲大电流发生器,本发明专利涉及脉冲功率技术及应用领域。它包括远程控制系统,数据交换机、数据存储设备、同步触发设备、安全连锁设备、本地控制器A、充电机组A、放电模块组A、本地控制器B、充电机组B、放电模块组B、汇流盘、穿壁电极。远程控制系统和数据存储设备用于与数据交换机之间实现数据交互,完成远程控制、数据采集和存储;数据交换机用于与脉冲大电流发生器、安全连锁设备和同步触发设备实现数据交互;同步触发设备用于触发各套脉冲功率源;安全连锁设备用于接收脉冲大电流发生器输出的故障信号,并发出锁定信号至同步触发设备。本发明能够为偶极磁场线圈提供激励电流从而产生模拟的地球偶极磁场。

    一种细长不锈钢管内壁沉积纳米SiC涂层的方法及装置

    公开(公告)号:CN114892143A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210593441.1

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 一种细长不锈钢管内壁沉积纳米SiC涂层的方法,属于涂层制备技术领域。所述方法为:基于螺旋波等离子体源,先向真空室内通入Ar对细长不锈钢管进行离子轰击,清洗掉表面杂质,然后向真空室内充入Ar和Si(CH3)4的混合气体,该混合气体在螺旋波源作用下被激发电离,在不锈钢管内产生等离子体密度大于1019m‑3的高密度等离子体柱,然后在工件上施加脉冲负偏压,在其内表面沉积纳米SiC薄膜。本发明操作简单、方便、容易实现、易于工业化生产,可以在不需要加热的条件下或者保证不锈钢细长管基体在处理过程中不变形的前提下,制备与基体结合力强、硬度高、耐磨损的SiC涂层的方法,其提高了在恶劣环境下工作的不锈钢细长管的使用寿命。

    一种适用于穿舱结构的宽频段小型化天线阵列吊装机构

    公开(公告)号:CN113922087B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111086438.2

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种适用于穿舱结构的宽频段小型化天线阵列吊装机构,包括天线阵列提升机构、天线阵列穿舱机构、天线阵列平移机构和天线阵列转动机构,天线阵列提升机构设置在真空舱外部,天线阵列穿舱机构穿过真空舱设置,天线阵列平移机构和天线阵列转动机构均设置在真空舱内部;天线阵列提升机构带动天线阵列竖直方向运动;穿舱机构安装在天线阵列提升机构上,平移机构安装在穿舱机构上,穿舱机构带动天线阵列水平方向上的移动;天线阵列转动机构安装在天线阵列平移机构上,天线阵列转动机构实现天线阵列转动。本发明通过多种机构配合使天线可进行转动、摆动、升降运动;利用穿舱结构在保证天线阵列运动的同时实现天线阵列的独立吊装。

    一种用于真空微波暗室骨架的独立支撑结构

    公开(公告)号:CN113866520B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111044862.0

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 一种用于真空微波暗室骨架的独立支撑结构,属于支撑结构技术领域。本发明解决了现有的因真空腔室产生形变,而影响天线与暗室内部的相对定位精度的问题。它包括导轨及沿水平方向依次布置的若干支撑柱,其中支撑柱包括竖向布置的支撑主体及套装在支撑主体上部的波纹管,导轨水平布置且固装在若干支撑主体的顶端,微波暗室骨架配合滑动安装在导轨上方,波纹管的底端密封设置,真空腔室的底部开设有数量与波纹管数量相等的安装通孔,波纹管的顶端对应与真空腔室的安装通孔之间通过法兰密封连接。通过导轨及若干支撑柱形成一种独立的多点支撑结构,能够将微波暗室骨架的重量有效分散,不依赖于真空腔室的强度,实现微波暗室骨架的独立支撑。

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