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公开(公告)号:CN117722060A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311709870.1
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: E04H3/08 , A61L2/18 , A61L11/00 , A61L2/10 , A47L23/22 , H04N23/50 , H04N7/18 , F24F7/007 , F24F7/003 , F24F8/108 , F24F8/22
Abstract: 本发明公开了一种用于机场旅客的智能医疗保健屋,包括房屋主体,所述房屋主体入口处设置医疗保健状态显示面板、鞋底消毒垫,所述房屋主体内部墙面上安装准分子紫外消杀灯和照明设备,所述房屋内部安装手卫生监管设备,所述手卫生监管设备包括显示屏幕、智能监控摄像头、智能算法终端,所述智能监控摄像头设置于所述显示屏幕上方,所述智能算法终端设置于所述显示屏幕下方,所述智能算法终端一侧设置智能垃圾桶,用于机场旅客人员使用完的医疗垃圾的收集与处理。本发明采用上述一种用于机场旅客的智能医疗保健屋,主要用于对机场等场所的紧急医疗事件的临时处置工作与日常旅客的保健问诊与休息工作。
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公开(公告)号:CN118387496A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410540427.4
申请日:2024-04-30
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于防疫垃圾自动打包转运的垃圾桶系统,属于智能垃圾桶领域,包括顶盖、设置在顶盖一侧用于环境感知的摄像头、设置在顶盖下方的桶身和设置在桶身下方的移动轮,桶身内部底端设置有称重层,顶盖包括桶盖、设置在桶盖下方的消毒圈层和设置在消毒圈层下方的封口圈层,封口圈层包括上封口层和下封口层,桶盖、消毒圈层、上封口层和下封口层均设置有环盖。本发明采用上述的一种用于防疫垃圾自动打包转运的垃圾桶系统,结合了智能感知、自动化控制和消毒技术,提高了医疗废弃物处理的效率和安全性,适用于医院、诊所等医疗场所,对环境和公共卫生具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117711060A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311709871.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种非接触式洗手监督打卡装置及监督方法,属于医疗卫生技术领域,包括设置在主体外壳前端面的显示屏幕、人脸身份识别摄像头、设置在主体外壳下端面的手卫生监督摄像头和设置在主体外壳的内部的视觉算法运行模块。主体外壳的一侧连接有安装壳体,安装壳体内部安装有红外人体感应器,红外人体感应器的下方设置有洗手液存储瓶。本发明通过上述结构,将非接触式感应装置、人脸身份识别、手卫生监督识别方法相结合,实现了非接触式地对工作人员的身份识别、手卫生规范性识别以及洗手液获取,装置结构简单可靠,适用于食品加工企业、制药、医院等的手卫生规范性监督与与人员身份信息识别,满足了全流程非接触与全自动化监管的要求。
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公开(公告)号:CN115254634A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210846670.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于RFID的机场行李分拣管理方法,包括以下步骤:为每一行李配置一RFID标签,RFID标签中存储有对应的航班信息;为分拣工作人员配置穿戴式RFID收发设备,其存储有至少一个航班信息,读取范围内行李上的RFID标签反馈的RFID信号,判断接收到的航班信息是否与存储的任一航班信息成功匹配,并发出提示告知分拣工作人员;确认分拣工作人员拿起行李后利用穿戴式RFID收发设备将当前行李的航班信息以另一频段的RFID信号发出;设置若干托运设备,每一所述托运设备上均设置有第一RFID阅读器,其存储有托运设备对应的航班信息,用于读取穿戴式RFID收发设备发出的RFID信号,并判断接收到的航班信息是否与存储的对应的航班信息成功匹配,并发出提示告知分拣工作人员。
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公开(公告)号:CN116482776A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310256120.7
申请日:2023-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 中铁十七局集团有限公司 , 中铁十二局集团有限公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于地球物理场电磁特征反演岩溶地质体空间结构的方法,所述方法采用高密度电法对目标区域进行整体探测,以发现岩溶整体位置;通过地震波法对采空区岩溶地质体进行探测,圈定小范围岩溶发育区域;采用高密度电法反演方程,输入反演方程参数,结合有限元数值模拟实现最终定位,反演采空区岩溶地质体的精确位置、规模与精确结构特征。本发明通过对采空区岩溶地质体地球物理性质为基础,运用地质体岩土信息的地球物理勘探信息,对采空区岩溶地质体地球物理场特征进行反演研究,克服了现有技术中不能有效探查地形和地质结构复杂背景和采空区及岩溶的缺陷。
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公开(公告)号:CN116243391A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310047593.6
申请日:2023-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 中铁十七局集团有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 中国地质大学(武汉) , 重庆工商大学
Abstract: 本发明公开了一种拉电传感控制的全航空电磁传感线圈面积调节自适应系统,所述系统包括高灵敏度控制模块与高性能传感线圈,其中:所述高灵敏度控制模块由F‑S计算控制模块和单片机控制模块组成;所述F‑S计算控制模块确定发射线圈面积需求值,实现初始数字信号获取;所述单片机控制模块对F‑S计算控制模块传输的数字信号进行转换并修正,将拉力信息传递至高性能传感线圈;所述高性能传感线圈由双层同心辅助线圈、拉敏电阻、感应线圈、拉力控制器组成,拉敏电阻连接同心辅助线圈,感应线圈均匀缠绕在同心辅助线圈周围,拉力控制器位于高性能传感线圈内。本发明通过设计高灵敏度控制模块与高性能传感线圈结构,实现传感线圈面积实时调节。
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公开(公告)号:CN116011811A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211700623.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 中铁十七局集团有限公司 , 中铁十二局集团有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多源异构数据的岩溶隧道地表塌陷施工风险评价方法,所述方法如下:步骤S1:获取多源异构数据作为隧道施工风险分级的评价指标;步骤S2:对评价指标进行分级,并对评价指标进行无量纲化处理;步骤S3:分析评价指标对隧道整体稳定性的影响,根据不同评价指标对隧道整体稳定性的影响程度,确定评价指标的权重;步骤S4:计算评价指标的单指标属性测度函数和综合指标属性测度函数;步骤S5:划分隧道施工风险危险性等级,设定风险属性识别置信度,进行风险属性识别。本发明实施简单方便,评价过程客观,且对煤矿采空区风险评估的适用性较强,评估结果能为项目施工决策与工程防灾减灾提供科学依据。
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公开(公告)号:CN119805818A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510203198.1
申请日:2025-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1333 , G02F1/1337 , G02F1/1339 , G03F7/00 , G03F7/16 , G03F7/38 , G03F7/42
Abstract: 一种基于电控液晶的拓扑荷可调太赫兹涡旋光束产生器件及其制备方法,属于可调太赫兹涡旋光束技术领域。为解决对产生的涡旋光束进行广泛精确调节,本发明从上到下依次设置有第一基底层、旋转扭曲电极层、第一聚酰亚胺取向层、电控液晶层、第二聚酰亚胺取向层,均匀透明电极层、第二基底层;旋转扭曲电极层由一系列分立的瓣状电极组成,每个瓣状电极分别通过电极连接线连接多通道控制电源;一系列分立的瓣状电极是经过一系列同心扇形旋转扭曲形成,用于产生电场分布激发电控液晶层产生涡旋光束相位。本发明实现了采用较为简单的结构实现了涡旋光束的产生并可以调节拓扑荷,效果明显,能够简化相关光学系统。
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公开(公告)号:CN117351042B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311287762.X
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高斯和滤波的任意步时延目标跟踪方法,涉及目标跟踪领域,将存在多步随机时延的跟踪系统中的似然函数建模为高斯混合的形式,并使用高斯和容积卡尔曼滤波实现对状态的估计,以此完成量测数据存在任意步时延目标的跟踪定位。本发明解决了在非线性跟踪系统中由于存在任意步随机量测数据时延导致的跟踪精度下降甚至发散的问题,提高目标跟踪的准确性。
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公开(公告)号:CN117406590B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311289134.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于平滑变结构滤波的鲁棒机动目标跟踪方法及系统,该方法包括以下步骤:基于被跟踪目标构建非线性目标跟踪模型,包括:状态方程和量测方程;利用平滑变结构滤波器对所述非线性目标跟踪模型进行估计处理;根据获得平滑变结构滤波的估计结果,利用贝叶斯方法对所述估计结果进行修正,实现对机动目标跟踪。该方法将平滑变结构滤波器应用于机动目标跟踪中,同时为实现利用平滑变结构滤波对速度和加速度的准确跟踪,与贝叶斯理论相结合,通过状态误差协方差实现对低维状态向量的有效估计;可以实现对机动目标的准确跟踪。
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