一种用于大拇指微动手势识别的可拉伸腕带高密度肌电系统

    公开(公告)号:CN119781604A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411567864.1

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于大拇指微动手势识别的可拉伸腕带高密度肌电系统,包括高密度肌电阵列和微型无线采集模块;所述高密度肌电阵列包括三层柔性材料,中间层柔性材料上印刷有柔性电极与互连线,最上层、最下层的柔性材料在使用时可被去除,所述高密度肌电阵列上形成柔软的皮肤感应部件、柔性互连和刚性易插拔接触垫三部分,其中柔软的皮肤感应部件用于与手腕皮肤紧密保形附着,其上设柔性电极,通过柔性互连与刚性易插拔接触垫电连接,刚性易插拔接触垫为即插即用FPC接口用于与微型无线采集模块连接。该系统可直接与腕部贴合,捕获以大拇指为中心的动态精细手势的高保真表面肌电图,并将其应用于人机交互控制。

    基于同轴静电纺丝基体接枝生长刺状聚吡咯导电相的压阻传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118583333B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410630220.6

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于同轴静电纺丝基体接枝生长刺状聚吡咯导电相的压阻传感器及其制备方法。所述压阻传感器由压敏层、电极层与封装层三层组成;所述压敏层基体为同轴微米纤维膜,由弹性体外壳和高Tg聚合物内芯通过同轴静电纺丝制备得到;所述压敏层是由同轴微米纤维膜基体上面原位接枝基于质子酸掺杂的多巴胺辅助生长刺状聚吡咯;所述传感器利用压敏层,在不同压力的作用下,由于接枝了导电相的纤维接触不同而呈现出不同的有效电阻从而实现传感作用。本发明的传感器灵敏度高、信号稳定性好,具有较好的应用前景。

    一种适用于模块化无人机的旋转锁紧式机头

    公开(公告)号:CN119460204A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411778163.2

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种适用于模块化无人机的旋转锁紧式机头,包括机身和机头,所述机身的隔框处环形阵列设置多个定位槽,所述定位槽整体为L型结构,包括进口部和锁紧部;所述机头的后端面设置定位环,所述定位环的外圈环形阵列设置多个定位凸块,所述定位凸块与定位槽的数量一致,且一一对应,所述定位凸块嵌入到定位槽后旋转进行固定。本发明通过设置定位槽、定位环和定位凸块能够实现机身和机头的快速拆装,相比于传统的螺栓连接,本发明更加快速、可靠、高效,且定位方便,不需要借助多余工具进行安装,减少了安装成本。

    一种共轴双旋翼无人机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119429210A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411819339.4

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种共轴双旋翼无人机,从上至下依次包括GPS组件、控制组件、稳定组件、可拆卸的电池组件、起落架和拍摄器;所述GPS组件包括仓盖,所述仓盖内设置GPS定位器;所述控制组件包括外壳,所述外壳内上下分别设置电机安装架,且电机安装架上均设置分别设置上盘式电机和下盘式电机,所述上盘式电机和下盘式电机的中心之间设置支撑柱进固定连接,上盘式电机的输出轴上套接轴环,所述轴环的左右两侧设置上连接件,所述上连接件上设置上旋翼,所述下盘式电机的输出轴外部分别套接旋转环和稳定组件。本发明通过设置支撑柱将上下两个盘式电池进行固定连接,同时通过设置稳定组件提高盘式电机旋转时的稳定性,也就是提高旋翼旋转的稳定性。

    一种基于一维边窗滤波的长波红外图像条状噪声抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN119006323A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410965449.5

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明公开的是一种基于一维边窗滤波的长波红外图像条状噪声抑制方法及系统,该方法包括对包含条状噪声的红外图像进行高低频信息分解,将输入图像分为平滑部分和高频部分,精确保持平滑部分的垂直边缘;然后,将平滑部分作为引导图像,高频部分作为滤波图像,进行一维列向引导滤波,得到条状噪声;将条状噪声从输入图像中减去即可得到去噪后的图像,操作该方法的系统包括带有计算机可用程序代码的计算机、存储介质,本发明可以有效去除长波红外图像的条状噪声并精确保留垂直方向的边缘。

    一种基于相位控制的MEMS互同步振荡器

    公开(公告)号:CN118868918A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411368098.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位控制的MEMS互同步振荡器,属于微机械系统及非线性动力学技术领域。MEMS互同步振荡器包括PID控制器和一对振荡器模块,振荡器模块由谐振器、振荡回路和相位控制电路组成;每一个振荡器模块中的振荡回路用于使得该振荡器模块中的谐振器实现自激振荡,振荡回路的信号通过相位控制电路调节幅值和相位后注入到另一个振荡器模块中的振荡回路中;PID控制器接入其中一个振荡回路以获取振荡频率,并根据所获取当前振荡频率和设定振荡频率的误差,输出相位控制量以改变注入信号的相位。本发明在不引入额外的热噪声以及增加功率的情况下,实现了对互同步振荡器振荡频率的灵活调控,提升了MEMS振荡器的频率稳定性。

    一种基于半解析有限元理论的FBAR奇异模态振型的成像方法

    公开(公告)号:CN118628600A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410802078.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于半解析有限元理论的FBAR奇异模态振型的成像方法,包括以下步骤:步骤S1、构建复杂电极构型FBAR的半解析有限元列式;步骤S2、采用三角形单元对FBAR上表面进行网格划分,获取各个网格单元中三个节点的坐标;步骤S3、根据节点坐标,确定每个网格单元的插值形函数以及刚度矩阵和质量矩阵;本发明基于半解析有限元理论,来表征三维FBAR超高频下的模态振型,将三维FBAR器件的三维模态振动成像,降维至二维平面成像,单元类型的简化和单元数量的大幅减小使得本发明提供的成像技术时间成本更低,同时不需要在商业有限元软件中的各种参数设置和后处理,实现了对FBAR模态振型的快速且定量化成像。

    一种水下远距离低信噪比时延测量方法

    公开(公告)号:CN118611795A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410883655.1

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种水下远距离低信噪比时延测量方法。本发明,包括以下步骤:步骤(1),发送BPSK编码信号,在接受端进行采集;步骤(2),在接受端测量原始编码信号,并接收长时间传输的编码信号;步骤(3),根据权重因子与低信噪比相关峰值和相关峰附近的峰值数量确定三个因素定义,计算编码信号和接收信号之间的相关性;步骤(4),对步骤(3)得到的三个因素,计算低信噪比相关峰值的新规则。本发明,综合利用了BPSK编码、带通滤波和优化相关峰计算方法,在降低背景噪声干扰的同时,有效提高了微弱信号时延测量的准确度。通过采用非线性最小二乘求解优化权重因子的方法,进一步提升了算法的性能和稳定性,使得时延测量结果更加可靠和精确。

    基于神经网络-有限元耦合系统计算梯度纳米结构材料深度方向本构关系分布规律的方法

    公开(公告)号:CN118569023A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410647317.8

    申请日:2024-05-23

    Inventor: 朱林利

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络‑有限元耦合系统计算梯度纳米结构材料深度方向本构关系分布规律的方法,按相同加工工艺制备m+1根梯度纳米结构圆棒试样,以梯度层厚度为单位对m+1根梯度纳米结构圆棒试样分别进行不同程度的电解;对每一根电解后的梯度纳米结构圆棒试样xs′的表层残余应力进行测量,结合Moore‑Evans公式对电解造成的表面残余应力进行修正,得到每一个试样xs′的不同径向深度位置的修正残余应力集合;对每一根电解后的梯度纳米结构圆棒试样进行拉伸实验,得到应变‑拉伸力关系;随后依次计算得到第1层至第m层梯度层的理论弹塑性本构关系。本方法利用数值模拟的方式利用不同厚度梯度纳米结构试样间的拉伸力数据差异,计算差异部分的弹塑性本构关系。

    基于纤维状颗粒介质的冲击波防护层及其优化制造方法

    公开(公告)号:CN118328779A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410580752.3

    申请日:2024-05-11

    Inventor: 汪鹏 郭宇

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤维状颗粒介质的冲击波防护层及其优化制造方法。此冲击波防护层包括上平面板、纤维状颗粒介质和下平面板;上平面板与下平面板之间设有空腔,空腔内填充有纤维状颗粒介质,纤维状颗粒介质由若干根纤维状颗粒随机堆积而成;纤维状颗粒的长径比为15~25;纤维状颗粒的弯曲模量为7.9×103~7.9×108Pa。本发明公开的冲击波防护层因其轻质、高效、可调节性强和可重复利用等优点,适用于军事和民用领域的防护设施,如军用掩体、汽车、航空航天、建筑安全和人身防护等装备。

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