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公开(公告)号:CN112363456B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202011248725.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B19/19 , G05B19/401 , G01B17/06
Abstract: 本发明提供了一种基于超声测量的表面轮廓自动跟踪方法,包括:步骤1:将测量区域边界离散为一系列坐标点;步骤2:初始化扫描方向和进给方向,初始化运动方向及换向标识符;步骤3:将测量头定位到初始测量点,并调整测量头的位置和姿态;步骤4:对测量头的姿态进行在线调整,采集表面坐标点并预测下一采样点;步骤5:判断预测的下一采样点是否位于边界外;步骤6:将下一采样点发送给测量控制系统,并返回步骤4继续执行;步骤7:当新的采样平面与被测区域没有交点时,完成跟踪测量。本发明通过算法与硬件结合,可以在无需知道曲面具体模型信息和无需提前生成测量路径的情况下,实现模型未知曲面的轮廓自动跟踪测量。
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公开(公告)号:CN103472597B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310360193.7
申请日:2013-08-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 一种片上特定频率滤波光隔离器,其包括波导、含时微扰调制结构以及特定频率滤波结构,所述含时微扰结构实施于所述波导中,所述特定频率滤波结构与所述波导的末端连接;所述含时微扰调制结构用于将沿所述波导正向传播的特定频率的光信号耦合成沿所述波导正向传播的一目标频率的光信号,所述特定频率滤波结构用于吸收沿所述波导正向传播的目标频率光信号。本发明所使用的滤波材料为色散材料,对特定频率光波具有吸收效应,本发明提供的光隔离器尺度在微米量级,适合于大规模集成且不对信号强度有任何要求。
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公开(公告)号:CN112344887B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202011060036.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明提供了一种形面自适应对准超声测厚装置及自适应对准超声测厚方法,包括基座、平动装置、旋转装置、超声测量头。基座用于固定整个超声测厚装置,确定测量平台的基坐标系;平动装置设置在基座上,平动装置上设置有旋转装置,旋转装置能够在平动装置上平移至平行于基座的平面内的任意位置;超声测量头安装在旋转装置末端,且超声测量头内安装有多个水浸超声探头。本发明可以计算出被测区域在基坐标系下的表面法矢。基于该法矢和中心测点的坐标,可通过普通的运动学变换计算出中心测头轴线与被测表面垂直时所需的平动装置移动距离和旋转装置旋转角度。通过控制各个轴的移动与旋转,使得超声测量头对准曲面法矢,从而保证超声测厚的准确性。
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公开(公告)号:CN112363456A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011248725.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B19/19 , G05B19/401 , G01B17/06
Abstract: 本发明提供了一种基于超声测量的表面轮廓自动跟踪方法,包括:步骤1:将测量区域边界离散为一系列坐标点;步骤2:初始化扫描方向和进给方向,初始化运动方向及换向标识符;步骤3:将测量头定位到初始测量点,并调整测量头的位置和姿态;步骤4:对测量头的姿态进行在线调整,采集表面坐标点并预测下一采样点;步骤5:判断预测的下一采样点是否位于边界外;步骤6:将下一采样点发送给测量控制系统,并返回步骤4继续执行;步骤7:当新的采样平面与被测区域没有交点时,完成跟踪测量。本发明通过算法与硬件结合,可以在无需知道曲面具体模型信息和无需提前生成测量路径的情况下,实现模型未知曲面的轮廓自动跟踪测量。
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公开(公告)号:CN103472597A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310360193.7
申请日:2013-08-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 一种片上特定频率滤波光隔离器,其包括波导、含时微扰调制结构以及特定频率滤波结构,所述含时微扰结构实施于所述波导中,所述特定频率滤波结构与所述波导的末端连接;所述含时微扰调制结构用于将沿所述波导正向传播的特定频率的光信号耦合成沿所述波导正向传播的一目标频率的光信号,所述特定频率滤波结构用于吸收沿所述波导正向传播的目标频率光信号。本发明所使用的滤波材料为色散材料,对特定频率光波具有吸收效应,本发明提供的光隔离器尺度在微米量级,适合于大规模集成且不对信号强度有任何要求。
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公开(公告)号:CN101344512A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810042486.X
申请日:2008-09-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种环保技术领域的监测土壤重金属和多环芳烃复合污染的方法。步骤为:第一步,指示生物染毒。第二步,蚯蚓体腔细胞提取。第三步,待测细胞收集。第四步,待测细胞洗涤。第五步,待测细胞染色。第六步,测定细胞的成活率和早期凋亡率。第七步,根据细胞的成活率和早期凋亡率大小判断土壤重金属和多环芳烃复合污染程度。本发明通过分析蚯蚓体腔细胞的成活率和早期凋亡率大小判断土壤重金属和多环芳烃复合污染程度,该方法灵敏高效、操作简便、重复性好,尤其适用于对老工业基地中土壤重金属和多环芳烃复合污染情况的检测,对土壤中重金属和多环芳烃复合污染有很好的预警作用。
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公开(公告)号:CN118837337A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410209506.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , G01N21/3563 , G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种基于液态金属的表面增强电磁波吸收的超构表面及制备方法、应用及传感器,其中超构表面包括基底、缓冲层、光栅层、金属层和液态金属层,所述缓冲层位于所述基底的上表面,所述光栅层位于所述缓冲层的上表面,所述光栅层表面上沉积有所述金属层,所述液态金属层覆盖在所述金属层上,所述金属层和所述液态金属层之间用于注入待分析样品。本发明在超构表面结构上引入液态金属,增大有效传感面积,使得整体制备过程更加快速,简单,并且无需金属剥离流程。
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公开(公告)号:CN118285795A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410406220.8
申请日:2024-04-07
Abstract: 本发明公开了一种基于眼动追踪的ADHD辅助评估方法。本发明中,眼动追踪技术提供了客观的测量指标,如注视时间、注视点的移动、瞳孔直径等,这些数据可以帮助临床医生更准确地评估患者的注意力分散和多动症状。眼动追踪可以在儿童早期就进行注意力功能的评估,有助于ADHD的早期识别和干预,从而改善长期预后。本发明通过分析眼动数据,可以更好地理解个体的注意力模式和症状表现,为患者提供个性化的治疗计划。本发明中的眼动追踪可以用于监测药物治疗或行为干预的效果,帮助医生和患者调整治疗方案。
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公开(公告)号:CN112344887A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011060036.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明提供了一种形面自适应对准超声测厚装置及自适应对准超声测厚方法,包括基座、平动装置、旋转装置、超声测量头。基座用于固定整个超声测厚装置,确定测量平台的基坐标系;平动装置设置在基座上,平动装置上设置有旋转装置,旋转装置能够在平动装置上平移至平行于基座的平面内的任意位置;超声测量头安装在旋转装置末端,且超声测量头内安装有多个水浸超声探头。本发明可以计算出被测区域在基坐标系下的表面法矢。基于该法矢和中心测点的坐标,可通过普通的运动学变换计算出中心测头轴线与被测表面垂直时所需的平动装置移动距离和旋转装置旋转角度。通过控制各个轴的移动与旋转,使得超声测量头对准曲面法矢,从而保证超声测厚的准确性。
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