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公开(公告)号:CN108171690B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201711398479.9
申请日:2017-12-22
申请人: 渤海大学
摘要: 本发明涉及心脏磁共振扩散张量成像信号处理技术领域,具体涉及一种基于结构先验信息的人体心脏左心室扩散张量估计方法,首先采用经典方法估计初始扩散张量,并根据初始扩散张量估计结果拟合得到先验纤维走向,然后构造基于邻域张量平滑限制和先验纤维走向限制的目标函数,最后求解带正定限制的目标函数最小化问题,从而得到扩散张量的估计结果。估计结果更加符合实际,准确性更高;能够有效的提高人体心脏左心室扩散张量估计的准确性,与经典的线性最小二乘方法相比,本发明方法估计得到的扩散张量的主特征方向(主扩散方向)准确性提高了约31%,扩散各向异性提高了约14%。
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公开(公告)号:CN106441590A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610848356.X
申请日:2016-09-26
申请人: 渤海大学
IPC分类号: G01J5/00
CPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明公开了一种金属-陶瓷太阳能选择性吸收涂层多光谱发射率测量方法,其首先利用涂层结构参数的发射率模型,根据黑体普朗克公式获得光谱辐射亮度的计算值(膜结构参数的函数);再利用光谱仪实现对涂层的光谱辐射亮度进行测量;建立光谱辐射亮度测量值与计算值的约束方程,采用自适应模拟退火算法获得涂层结构参数的最优解,实现涂层光谱发射率的测量。本发明既可保证发射率测量结果的准确性,还可促进金属-陶瓷涂层设计的优化和制备工艺的提高,对提高太阳能热发电系统的光热转换效率具有重要的推动意义。
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公开(公告)号:CN118603326A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410699560.4
申请日:2024-05-31
申请人: 渤海大学
摘要: 一种金属热氧化表面温度的测量方法,它包含采集高温黑体不同温度的辐射信号;采集待测材料表面的辐射信号;寻找待测材料的发射率曲线;以所选的波长为中心,在其两侧等距离处选取两个波长作为中心波长;求取待测材料的两个中心波长所对应的辐射信号,并求取二者的比值;求取两个中心波长分别在高温黑体不同温度下的辐射信号,计算同一温度下两个辐射信号的比值,并建立比值与温度的拟合曲线;两种比值进行比较,以此获得待测材料表面的温度。本申请方法简便易行,测量得到的温度与材料表面的温度更加接近。
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公开(公告)号:CN110197498B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201910359333.6
申请日:2019-04-21
申请人: 渤海大学
摘要: 基于非凸正则化反卷积的体素内多纤维走向估计方法,本发明属于磁共振扩散成像信号处理领域,它是为了解决现有正则化反卷积方法易造成边缘模糊、估计结果精度低的问题。包括如下步骤:S1,选取相关参数;S2,对每个体素进行非凸正则化反卷积迭代计算;S3,迭代终止判断,如满足迭代终止条件则进行S4,否则继续进行S2;S4,根据迭代结果提取主纤维走向。采用本发明的估计方法,能够在提高算法抗噪声性能的同时,保持图像的边缘结构特征,从而提高体素内多纤维走向估计的精度。
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公开(公告)号:CN111272808A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010083786.3
申请日:2020-02-10
申请人: 渤海大学
摘要: 一种红外积分球法向发射率测量模块,解决了传统红外积分球测量装置的机械式斩波结构稳定性差、光路调整结构复杂、无法测量法向发射率的问题,包括红外模块A和测量球B;红外模块A包括电路板、热释电探测器和MEMS薄膜光源,MEMS薄膜光源的镀金离轴抛物反射罩朝向待测物品方向、底壳为镀金球面反射镜、发热面位于镀金离轴抛物反射罩的焦点处;热释电探测器与电路板同轴且贴合在电路板内侧表面;积分球B采用对称双半球结构且包括顶部设样品孔的半球一和顶部设红外模块安装孔的半球二电路板安装在红外模块安装孔上,红外模块安装孔和样品孔的开孔中心位于经过球心的同一直径线上,使红外模块发射的辐射能够以样品法向方向照射待测样品。
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公开(公告)号:CN117929451A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410260349.2
申请日:2024-03-07
申请人: 渤海大学
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 一种半球全波长发射率测量装置及方法,所述装置包含热电偶、水冷壁、标准样品、标准样品加热器、驱动机构、被测物体加热器和内壁镀金空心椭球体;内壁镀金空心椭球体的外侧面包覆有水冷壁,在所述敞口外侧设置有驱动机构、标准样品加热器和被测物体加热器,所述标准样品加热器和被测物体加热器由驱动机构驱动,所述方法包含:将所述测量装置布置于真空室内;抽真空;将被测物体加热器和标准样品加热器温度分别升至被测物体和标准样品测试所需温度;将加热后的被测物体和将加热后的标准样品分别置于测试口处;记录各自输出电压值。本发明能够快速的测量被测物体的半球全波长发射率,同时对被测物体的材质没有限制。
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公开(公告)号:CN110163819B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201910367288.9
申请日:2019-04-21
申请人: 渤海大学
IPC分类号: G06T5/00
摘要: 本发明公开了一种面向磁共振扩散加权图像的非局部均值平滑方法,涉及磁共振扩散加权图像处理技术领域。包括如下步骤:S1,选取滤波参数h,邻域范围RV,RN,对于每个体素pi的每个扩散加权梯度方向gj的磁共振扩散加权信号S(pi,gj)进行步骤S2和S3;S2,对于体素pi的RV×RV×RV邻域Vpi中的每个体素pk,计算pk的不同扩散加权梯度方向gl的扩散加权信号对S(pi,gj)的权重ω(pi,gj,pk,gl);S3,对S(pi,gj)进行非局部均值平滑。本发明能够克服现有SD方法直接用于体素内纤维结构估计时易受噪声影响导致估计结果准确性差的问题;能够有效的提高体素内纤维结构估计结果的准确性。
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公开(公告)号:CN110197498A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910359333.6
申请日:2019-04-21
申请人: 渤海大学
摘要: 基于非凸正则化反卷积的体素内多纤维走向估计方法,本发明属于磁共振扩散成像信号处理领域,它是为了解决现有正则化反卷积方法易造成边缘模糊、估计结果精度低的问题。包括如下步骤:S1,选取相关参数;S2,对每个体素进行非凸正则化反卷积迭代计算;S3,迭代终止判断,如满足迭代终止条件则进行S4,否则继续进行S2;S4,根据迭代结果提取主纤维走向。采用本发明的估计方法,能够在提高算法抗噪声性能的同时,保持图像的边缘结构特征,从而提高体素内多纤维走向估计的精度。
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公开(公告)号:CN106979926A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610085367.7
申请日:2016-02-07
申请人: 渤海大学
摘要: 本发明公开了一种用于光谱发射率测量的黑体与试样一体式加热装置及方法,其采用高纯金属钨管作为加热体,以刚玉管作为导热体和绝缘体,将热量传递至石墨管壁和石墨基底,形成黑体等温腔;作为黑体腔底的石墨基底同时也是试样加热过程的导热体,将试样加热至黑体相同的温度,黑体与试样一体式加热装置,采用一套加热和控温单元实现了对黑体和试样的同步加热,保证了黑体和试样温度的一致性。本发明在光谱发射率测量系统中具有测量结果准确性高、重复性好、结构紧凑和成本低的优点。
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公开(公告)号:CN106649929A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610848321.6
申请日:2016-09-26
申请人: 渤海大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开一种金属‑陶瓷太阳能选择性吸收涂层发射率模型的建模方法,其以金属陶瓷太阳能选择性吸收涂层的结构参数为自变量,通过有效介质理论和传播矩阵相关公式的推导和Lab‑view软件编写的运算程序,建立多层膜结构的金属‑陶瓷涂层发射率模型。本发明可预测涂层发射率的光谱选择性变化规律,对涂层结构参数的优化设计具有重要的科学价值,对推动太阳能热发电技术发展、解决能源危机和环境污染具有深远的社会意义。
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