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公开(公告)号:CN119535826A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411654271.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
IPC: G02F1/133 , G02F1/1333 , H04B10/90
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶材料的太赫兹电磁诱导透明调控器件及应用,该调控器件由按照阵列排列的透明调控单元组成,透明调控单元自顶向下依次由介电基板、电磁诱导透明微结构、液晶层和硅背板四部分组成;电磁诱导透明微结构包括一根截线和一个镀金的电场耦合电容电感谐振结构,电场耦合电容电感谐振结构中引入硅岛,用于控制太赫兹波的传播;所述液晶层用作有源调制模块。本发明通过硅‑金复合电磁诱导透明微结构实现了基于电磁诱导透明效应的逻辑调控,通过填充液晶材料实现了对器件工作频带的调控,设计的调控器件满足调控频带范围宽、结构简单、多频带连续调控的太赫兹调控需求,拓宽了液晶材料在太赫兹波调控领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN119417861A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411562773.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
Abstract: 本发明公开了一种多特征融合的边界相关滤波目标跟踪方法,包括:在目标位置计算部分,采用不同图像特征的两条路径并行跟踪,其中在基于颜色分布特征的跟踪路径中,利用背景与目标区域的分布差异性,建立了背景抑制模型与干扰区域检测模型来提升整体抗干扰能力;随后,在多特征响应的融合阶段,针对融合权重固定单一的问题,利用目标与背景概率得分图之间的均值差异性,实现融合权重的自适应计算;最后,在目标尺度处理部分,使用边界相关滤波来计算跟踪中的目标尺度变化。本发明分别解决了现有方法适用场景有限、对复杂背景与相似干扰的抵抗能力差、多特征融合权重单一固定以及在进行尺度计算时的尺度搜索范围有限、计算量大等问题。
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公开(公告)号:CN118938228A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411028076.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
Abstract: 本发明的基于非均匀量化数据融合的多基地声呐联合探测方法,该方法用多个声呐、数据量化及传输装置,将在水中目标发射出来的信号接收并传输给融合中心,数据量化及传输装置装在声呐上,数据量化及传输装置将声呐接收到的信号量化压缩后,再传输给融合中心;该方法包括:多个声呐共同采集同一目标发射出来的信号;将多个声呐采集信号经过数据量化及传输装置的非均匀量化压缩后,将数据传输给融合中心;融合中心基于Rao准则,得到检测统计量;通过推导检测统计量的渐近分布获取判决门限;基于差分进化算法为量化阈值的设置和优化提供;将检测统计量与判决门限作比,得到最终判决结果。
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公开(公告)号:CN118882916A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410914483.X
申请日:2024-07-09
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
Abstract: 本发明移动式大砝码存储加载装置包括:旋转负载台面、齿条四连杆加载板、齿条、负载抬板、前连杆、四连杆底座、后连杆、齿条驱动步进电机、四连杆驱动步进电机、下底面和负载抬板驱动齿轮,旋转负载台面内圈是旋转负载台面内齿条,台面驱动齿轮与旋转负载台面内齿条啮合,在四连杆底座四个角上通过铰接轴分别装有两根前连杆和两根后连杆,齿条四连杆加载板装在两根前连杆和两根后连杆的上端,四连杆驱动步进电机固定在四连杆底座上并装在前连杆轴上;在齿条四连杆加载板上开有滑道,负载抬板装在滑道上,齿条固定在负载抬板上,齿轮固定在齿条上方的四连杆底座上与齿条啮合,齿条驱动步进电机驱动齿轮旋转。
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公开(公告)号:CN118795409A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410706721.8
申请日:2024-06-03
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
Abstract: 本发明公开了一种示位声信标模式设置及数据读取方法、介质及系统,该系统与示位声学处理机、同步控制设备和高精度同步时钟源通信,用于设置示位声学处理机、同步控制设备和高精度同步时钟源的工作参数,记录设备工作参数、设备工作日志。方法包括:设置示位声学处理机的同步信号制式、周期、深度调制参数;控制示位声学处理机进行自检并接收和显示自检结果;与同步控制设备通信,设置同步控制设备输出的同步脉冲周期,读取同步控制设备输出的同步起始绝对时间;与高精度同步时钟源通信,设置高精度同步时钟源输出的同步脉冲周期,查询并显示高精度同步时钟源当前状态参数。本发明的系统,对示位声信标的水下试验正常开展具有一定的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN118586825A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410706720.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
IPC: G06Q10/087 , G06F16/901 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种面向多型号复杂产品物料的数字化采购方法、介质及系统,方法包括:S1,针对不同型号产品的生产图纸明细,提取并存储数据获得产品生产所需的物料基础信息于数据库中,通过结构树生成算法构建产品制造BOM树在系统中显示;S2,依据生产计划需求并结合产品制造BOM树中物料数据信息,调用基于启发式规则的物料库存比对算法,实现自动核对、计算实际需求数量,生成产品生产物料采购清单跳转物资采购管理系统执行采购。本发明实现了多型号复杂产品物料采购清单的智能化、数字化和高效化地编制,提高了生产准备的效率并保证了物料采购的准确性,避免了人工计算和操作容易造成的错误使得生产拖期。
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公开(公告)号:CN118390132A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311563690.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
IPC: C25D11/04
Abstract: 本发明公开一种辅助圆柱状壳体阳极氧化内撑工装,包括:支撑杆;固定块,固定块连接在支撑杆上部;内撑组件,内撑组件的一端连接在支撑杆底部,另一端滑动连接在支撑杆上;驱动机构,驱动机构设置于固定块与内撑组件的另一端之间,驱动机构的固定端与固定块连接,驱动机构的工作端与内撑组件的另一端连接。其中,驱动机构用于带动内撑组件移动,进而实现稳固支撑壳体。本发明使用方便、支撑可靠,能够调整所形成外支撑环的大小以适应不同直径尺寸的圆柱状壳体,实现阳极氧化过程中壳体的平稳夹持及与电源稳定连接,提高氧化质量及氧化效率。
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公开(公告)号:CN118331092A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311674979.6
申请日:2023-12-07
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
IPC: G05B19/04
Abstract: 本发明用于水下重型液压打捞夹具多功能控制装置包括:外部传感器采集模块、液压调节模块、水面水下信息传输模块、夹具运动控制模块、夹具开合控制模块、信息报警与处理模块、舱内状态监测模块、故障隔离模块、智能电源控制模块和中央控制模块;水面水下信息传输模块输出端通过水密连接器与水面作业系统双向连接,液压调节模块输出端与水密连接器输入端相连,外部传感器采集模块输入端和输出端分别与水密连接器输出端和信息报警与处理模块输入端相连,中央控制模块包括:第一控制模块、第二控制模块和第三控制模块,水面水下信息传输模块、夹具运动控制模块和夹具开合控制模块输入端分别与第一控制模块、第二控制模块和第三控制模块输出端相连。
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公开(公告)号:CN117740211A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311686159.9
申请日:2023-12-08
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
Abstract: 本发明公开了一种对脐带缆受力状态进行监测定位的方法及系统,方法包括:步骤S1,实时向脐带缆光纤内发射入射光源,入射光源在脐带缆光纤内传输发生散射效应,后向散射光返回;步骤S2,实时接收后向散射光,根据解调物理参数与应变的关系计算出光纤应变值;步骤S3,基于光在光纤中的传播速度,根据不同应变下对应的采样时间,算出光程大小,不同光程对应光纤不同位置;步骤S4,根据实时计算的应变值和其所对应的位置,绘制出脐带缆应变监测曲线;当脐带缆应变监测曲线中出现应变异常点时,记录该点应变值及位置。本发明以ROV脐带缆内的备用光纤作为传感器,实现了ROV在水下作业时其脐带缆各位置受力状态的实时监测,有效保证了ROV的作业安全。
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公开(公告)号:CN117725864A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311718329.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
IPC: G06F30/33 , H03K17/687
Abstract: 本发明公开了一种非平坦米勒平台SIC MOSFET导通、关断能量损耗的计算方法,该方法主要通过获取SIC MOSFET数据表中的相关参数信息,并根据该类型MOSFET所在实际电路的状态信息,具体包括栅极驱动电阻,漏源电压最大值,漏源电流等。然后进行一系列的计算,包括计算输入电容,逆导电容,两个系数K1和K2,漏源电流上升时间,漏源电压下降时间,漏源电压上升时间,漏源电流下降时间等。最后,通过这些数据计算出SIC MOSFET的导通能量损耗和关断能量损耗。结合T导通、关断特性,能够准确、全面地评估SIC MOSFET的能量损耗。本方法可以准确、快速地计算出非平坦米勒平台SIC MOSFET的导通、关断能量损耗,有助于更准确地了解和评估SIC MOSFET的性能,提高了实用性和可操作性。
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