在本发明提供一种监测存储介质厚度异常的方法及装置,该方法包括:采集存储介质的实际光谱;将其与目标薄膜层对应的第一回归拟合模型中的第一拟合光谱进行拟合,获得每个第一拟合光谱与上述实际光谱的第一回归拟合优度;其中,第一回归拟合模型包括该存储介质中目标薄膜层的多个第一预设厚度值,以及每个第一预设厚度值对应的第一拟合光谱,第一回归拟合优度表征目标层对应的第一拟合光谱和实际光谱的相似程度;当最大的第一回归拟合优度小于第一阈值时,监测到所述存储介质的厚度异常。可见,该方案能够对存储介质的厚度异常,进行有效地、无损伤地、实时在线地监测,并将厚度异常的信号反馈给工艺部门,优化工艺控制。
本发明提出了一种基于图像特征识别和匹配的非接触式位移应变测量方法;该方法所需实验设备和过程都比较简单,实验过程仅需用一个摄像机拍摄被测材料变形前后的数字图像。被测材料的表面自然纹理可以作为标记散斑,如果被测材料的表面很均衡,也可以通过人工制作散斑技术获得。相对来说,基于图像处理的位移和应变的测量技术计算简单,可行性强。非接触类型的无损耗的测量方法,不会损耗材料的材质和特性,得到的数据更加精准,实现自动数据处理,可以得到全场位移和材料结构件的宽度等变化值,且对环境要求比较低。
本发明提供了一种基于弱反射率光栅阵列的桥梁主梁安全监测系统及方法,其系统中的弱反射率光栅阵列获得桥梁主梁的光栅应变信号、光栅温度信号和光栅振动信号;混合空分波分时分复用的解调装置分别对光栅应变信号、光栅温度信号和光栅振动信号进行解调,获得光栅应变数据、光栅温度数据和光栅振动数据,并将光栅数据发送至数据分析处理装置;数据分析处理装置对光栅数据进行处理,确定桥梁主梁的多物理参量,并根据多物理参量确定桥梁主梁的安全状态;监控终端装置用于构建桥梁主梁的虚拟模型,并基于虚拟模型将多物理参量进行实时动态展示。本发明提高了安全监测的可靠性,并实现了对桥梁主梁的高精度、大容量、长距离、低成本及无损监测。
本发明涉及一种岩石时效劣化全过程的测试方法,测试方法通过在岩石试样两侧两个相互平行的侧平面上分别放置一组非承压声波发射和非承压接收探头并不间断地测量时效试验过程中岩石试样的横向波速,同时在岩石试样上端面和下端面上各放置一组承压声波发射和承压接收探头并不间断地测量时效试验过程中岩石试样的纵向波速,然后借助理论公式将测量获得的横向波速和纵向波速换算成岩石试样的横向弹性模量和纵向弹性模量,最后分别对横向弹性模量和纵向弹性模量进行数学回归分析,从而获得岩石试样的时效劣化规律的表达函数。该方法可以有效地观测岩石随时间发生细观劣化过程中的宏观特征,实现对岩石试样时效劣化的双向同步全过程无损测量。
本发明涉及一种测量高压下多晶体的单晶弹性性质的系统及方法,系统包括飞秒激光器和偏振分束晶体,飞秒激光器发出的脉冲光源经过偏振分束晶体后分为激发光和探测光;还包括声光调制器、倍频器、光学延迟模块和高压样品组装模块;所述激发光通过声光调制器和倍频器的调制后到达样品组装模块的样品腔内,能量被多晶样品表面的金属薄膜吸收,激发出超声波,超声波在多晶样品中传播;所述探测光被导入光学延迟模块,然后被导入到样品前的主光轴,与激发光一起聚焦于多晶样品内部;还包括光电探测器、锁相放大器、高速采集卡和计算机,通过实时跟踪测量经声波散射的探测光,获知样品中声速的分布,从而推导出其单晶弹性常数。本发明具有全光学测量、无损、高压强、高精度、实验耗时短等特点,是目前测量超高压下多晶样品单晶弹性性质的优选方案。
本实用新型公开了一种高灵敏度液压装配式光纤自补偿压力监测传感器,包括应变膜片、端盖、筒体、装配组件,在筒体内依次连接有活塞、敏感件、固定端头、补偿管、封头端盖,敏感件内设置有应变光栅,补偿管内设置温度光栅,通过装配组件快速安装在深水沉井侧壁和端部,无需现场焊接,对传感器无损伤,且密封性能优越,在应变膜片和端盖之间形成空腔,空腔与流道内填充有液压油,应变膜片受到压力变形后,液压油通过流道传递到活塞,通过敏感件及对应的应变光栅感知压力变化从而产生光纤信号的变化,通过串联的温度光栅消除温度对压力监测结果的影响,整个传感器的测量稳定性好、灵敏度系数大、测试精度高。
本发明提供一种晶圆表面金属膜厚度测量方法,其包括如下步骤:获得常数参数:在晶圆表面的两个预设点处,获得声波在晶圆表面金属膜内传播的时间差;获得所述两个预设点处的表面高度差;将所述高度差及所述时间差的比值作为所述常数参数;晶圆表面金属膜厚度测量:在晶圆表面的测量点处,获得声波在晶圆表面金属膜内传播的时间,以所述时间与所述常数参数的乘积作为所述测量点处的金属膜厚度。本发明测量方法能够实时监测晶圆表面金属膜的厚度,且测量准确度高,大大提高了产能,节约了成本;并且,无需破坏晶圆即可获得两个预设点处的表面高度差,避免晶圆被破坏,提供了一种无损测量方法。
本发明公开了一种基于扫描电子显微镜测量侧壁倾斜角的方法,属于半导体技术领域。所述方法包括:将电子束沿竖直方向倾斜第一角度入射沟道,通过扫描电子显微镜拍摄沟道图片得到第一图片,分析第一图片得到第一角度与预测量的侧壁倾斜角之间的第一关系表达式;将电子束沿竖直方向倾斜第二角度入射沟道,第二角度与第一角度不等,通过扫描电子显微镜拍摄沟道图片得到第二图片,分析第二图片得到第二角度与预测量的侧壁倾斜角之间的第二关系表达式;根据第一关系表达式和第二关系表达式推算出预测量的侧壁倾斜角的大小。本发明中,不仅实现了侧壁倾斜角快速的在线无损测量,而且能够节约时间和成本,缩短研发周期,从而满足大规模的生产要求。
本发明提供了一种基于电生理的鲸豚类动物听力测量方法及设备。所述方法包括:步骤一至步骤五。本发明通过采用听觉电生理方式对鲸豚类动物的听觉能力进行测量,对动物没有伤害,是一种无损伤的听觉测量技术手段,并且听觉电生理听力测量只需对动物进行简单的训练,甚至不需要动物训练的程序就能够快速的获得鲸豚类动物的听觉能力。
本发明具体涉及一种基于介电频谱的电缆绝缘材料活化能测量方法,所述方法包括如下步骤:根据电缆绝缘材料在不同测试温度下的介电频谱曲线,获取电缆在某极化状态下的测试频率lnf和测试温度1/T,拟合出测试频率ln(f)与测试温度1/T的线性函数,通过线性函数的斜率计算得到电缆绝缘材料在该极化状态下的活化能,取电缆绝缘材料在不同极化状态下的活化能的算数平均值,得到最终的电缆绝缘材料活化能值。本发明的方法能快速无损地获取电缆绝缘材料的活化能。
本实用新型提供了一种管道涂层老化状态监测探头,包括接头、连接部、参比电极和辅助电极,接头延伸方向的一端设置有连接部,且二者密封连接,接头内部设置有第一腔体和第二腔体,二者相互贯通,连接部与外部的金属管道的外表面可拆卸式连接,且二者电性连接,连接部内部设置有第三腔体,参比电极设置于连接部内,辅助电极设置于连接部靠近外部的金属管道的端面上,参比电极、辅助电极和外部的金属管道均与外部的阻抗测试装置电性连接。本实用新型的探头通过与涂层阻抗测试装置连接,能对金属管道表面涂层老化状态进行快速无损测量,测出涂层的阻抗值,通过阻抗值的变化监测涂层的失效程度,从而便于提前预判和诊断涂层整体防护性能。
本实用新型公开了一种带磁吸附功能的超声波测距装置,包括超声波测距装置盒、凹槽、电磁模块和螺丝,所述超声波测距装置盒前端按上下一定距离设有两个凹槽,两个所述凹槽内按横向一定间距设有多个电磁模块,所述电磁模块由若干个可拆卸的小电磁模块组成,多个所述电磁模块与超声波测距装置盒通过螺丝固定连接。本实用新型结构简单,能够实现无损安装,不会破坏大型设备的表面,可以根据大型设备实际形状进行合理的布点,充分考虑到各个边界位置,电磁模块由若干个可拆卸的小电磁模块组成,能够进行电磁模块的数量配置,以提供合适的磁力大小。
本发明属于MEMS器件加工监测技术领域,公开了一种DRIE工艺误差监测系统及方法。本发明结合测试数据库和有限元仿真数据库,可获得晶圆由于工艺误差引起的特征尺寸损耗、侧壁陡直度和倾斜度的实际误差值。本发明能够在不破坏晶圆的情况下,实现对DRIE工艺多参数晶圆级无损监测,可获取晶圆上局部或整体区域的具体参数,保证了监测数据的有效性和准确性,对于提高基于DRIE工艺的MEMS器件性能有重要意义。
本发明公开了一种基于高光谱成像的整株水稻叶绿素含量测量装置及方法,测量装置包括暗室、第一光源、第二光源、光源控制器、工作站计算机、高光谱相机、第一接近开关、第二接近开关、平移台以及平移台控制器等;测量方法建立高光谱成像系统;使用所述的高光谱成像系统采集每盆水稻的光谱数据;人工测量每盆水稻的叶绿素含量;对叶绿素和光谱指数进行建模等步骤。本发明利用高光谱成像的方法,用数据分析和图像处理技术处理所拍摄的光谱数据,经过分析得到整株水稻的叶绿素含量,将采集、提取、计算等步骤集成到同一个系统中,具有在线无损、测量结果准确可靠、操作简单等优点。
本发明提供低慢小飞行器光电多波段探测组网与智能压缩传输方法,包括:利用光电多波段探测组网对低慢小飞行器进行立体视觉联合探测识别,获取包含至少一个目标物的多波段图像及位置信息;对各个波段图像中的每个目标物对应的疑似目标区域进行切片,得到每个目标物的切片图像;当目标物距离光电多波段探测组网的距离在第一预设距离范围内时,将短波、中波以及长波红外图像进行对外传输;当目标物距离光电多波段探测组网的距离在第二预设距离范围内时,将可见光、短波红外、中波红外以及长波红外图像进行对外传输;对外传输所述图像时,将目标物的切片图像进行无损压缩;对背景图像进行有损压缩。本发明最大程度利用传输带宽,且保证了传输效率。
一种动物体温监测系统,包括若干个动物体温监测器、一个第二无线模块、一个数据处理设备、一个显示设备;该动物体温监测器包括一个温度传感器、一个单片机、一个第一无线模块、一个电池;该单片机和该温度传感器电性连接;该第一无线模块和该单片机电性连接;该电池连接该单片机和第一无线模块,给它们提供电能;该第二无线模块和该第一无线模块以无线方式传输电信号;该第二无线模块和该数据处理设备电性连接;该显示设备和该数据处理设备电性连接。本发明动物体温监测系统,省时省力,对动物无损害,避免动物汞中毒,测量结果更准确,可以提高测温频率,能够做到不间断地测温。
本申请实施例提供了一种3D NAND存储器阶梯结构关键尺寸的量测方法,该量测方法包括:在存储单元的非字线区设置关键尺寸量测区;在字线区形成多级阶梯结构,同时在所述量测区形成多个周期性排布的独立阶梯结构,其中,形成在所述量测区内的独立阶梯结构与形成在字线区内的阶梯结构具有相同的关键尺寸;采用光学关键尺寸测量方法对所述量测区内的周期性分布的阶梯结构进行关键尺寸测量,得到的测量结果用于表征字线区阶梯结构的关键尺寸。该测量方法能够实现对3D NAND存储器阶梯结构关键尺寸的快速无损量测。因而该方法可以用于3D NAND存储器的字线区阶梯形貌刻蚀工艺的在线监测。
本发明公开了一种土体全含水量渗透系数测定装置及方法,属于岩土工程技术领域。所述土体全含水量渗透系数测定装置包括:所述夹持机构设置在所述低场核磁共振仪内,所述土体设置在夹持机构内,所述夹持机构内设置有空腔;所述抽真空机构与所述空腔连通;两个所述温度控制机构分别与所述夹持机构的两端连通,所述温度控制机构输送的控温液体与所述土体的两端接触;两个所述水力控制机构的输出端分别紧贴所述土体的两端;所述土体内设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器与所述数据采集仪连接。本发明土体全含水量渗透系数测定装置及方法可以快速、直接、无损的获取土体全含水量渗透系数,测定精度高。
本发明提供了一种基于主动式雷达遥感协同的路面裂缝三维形态监测方法,包括以下步骤:同时获取待测路面区域表面的三维点云数据和待测路面区域深部的三维地质雷达数据;对获取的三维激光点云数据和三维地质雷达波形数据进行空间同步;通过三维激光点云数据识别待测路面区域的裂缝,并获取裂缝的长度、宽度和显性深度;以裂缝的显性深度为基础,通过三维地质雷达波形数据进一步获取裂缝的具体深度;循环执行上述步骤,获取待测路面区域的裂缝的三维形态数据的变化;所述裂缝的三维形态数据包括长度、宽度和具体深度。本发明实现对公路路面裂缝的非接触、无损、快速、高效的监测,及时为各等级公路工程建设和运营的科学化和精细化提供数据支持。
本发明公开了一种基于介质频散差异的电磁波探测方法及装置,该方法具体为:对可能存在于地下的目标及其相邻媒质进行地面的电参数测试,分析目标和相邻媒质的频散变化规律,找出两者频散差异最大的频段作为电磁波的发射频率范围;在发射频率范围内向探测目标发射电磁波,并接收探测目标的回波信号;依据不同频率的电磁波信号和回波信号计算探测目标的介电常数,建立频散特性曲线,通过频散特性曲线匹配实现目标识别,并选取发射频率范围内的最高频率对应的回波信号进行反演成像得到探测目标的形状。本发明根据不同介质在不同电磁波频率作用下的差异,识别介质本体的物理特性信息,达到无损探测的目的。
本发明公开了一种利用环状脉冲激光模拟弹道冲击并实时监测的装置及方法,其装置包括激光输出模块、指示激光器、光束整型模块和监测模块,所述激光输出模块用于输出所需激光,所述光束整形模块用于将激光输出模块输出的激光光束整型为环状脉冲激光,用以模拟环状冲击带来点状损伤,所述指示激光器用于指示激光作用中心点,所述监测模块用于原位无损监测防护材料测试过程。该装置可模拟特定弹道冲击,对弹道冲击中心作用点处损伤破坏过程进行模拟和监控,以实现弹道冲击完整过程的模拟。
本发明公开了一种砷价态的测定方法。包括:(1)向待测样品中加入提取液,待产生的气体释放完全后,通过微波进行消解,将消解液过滤,用提取液洗涤残渣,收集洗涤液,将其与滤液混合定容;待测样品为煤或生活垃圾焚烧灰渣、土壤或污泥;提取液为H3PO4和抗坏血酸的混合溶液;(2)将三价砷和五价砷分离;(3)对分离出的三价砷和五价砷进行还原,得到砷化氢气体;(4)对不同价态的砷还原得到的砷化氢气体进行测定,得到待测样品中三价砷和五价砷的含量。该方法能实现三价砷和五价砷的无损提取和快速有效分离,测定结果准确度高,且操作简单,测定及设备维护成本低,适用于燃料焚烧灰渣、土壤或污泥等固体废弃物中砷形态的分析测定。
本发明提供了一种地下管群灾害监测预警结构与控制方法,包括设置在新建箱涵顶板上的沉降观测管,沉降观测管下端与新建箱涵顶板固定,上端略低于道路结构层上表面,新建箱涵设置在电力管群下方,沉降观测管设置在电力管群径向两侧,沉降观测管沿电力管群走向两侧设有若干U型注浆管,U型注浆管上开设有注浆孔,还包括用于伸入沉降观测管的测量绳,测量绳上带有刻度线,底部设有配重,测量绳用于测量沉降观测管内新建箱涵顶板至地面高度。通过本发明既能对地下较深处新建箱涵、现有电力管群间不均匀沉降进行精准监测预警,同时又能达到无损修复的目的。
本发明提供一种适用于配电网监测数据压缩的系统,包括参考监测数据列更新单元、数据残差计算单元、改进的RLE行程编码单元、HUFFMAN编码单元;其中参考监测数据列更新单元通判断配电网所处的状态,更新参考监测数据列;数据残差计算单元使用参考监测数据列更新单元输出的参考数据列,计算配电网当前监测数据与参考监测数据之间的差值,得到数据残差序列;改进的RLE行程编码单元对数据残差序列进行重排预处理,并对原始的RLE行程编码方案进行优化;HUFFMAN编码单元在RLE行程编码的基础上进一步压缩配电网监测数据。本发明通过对配电网监测数据的高效无损压缩,减少了数据传输所需的速度与流量,增强了配电网监测系统的实时性。
一种动物体温监测方法包括以下步骤:步骤1:把动物体温监测器固定在动物的身体上,让对应的温度传感器分别植入上述动物的皮下;步骤2:操作该数据处理设备,发出测量体温的指令;步骤3:上述指令由该第二无线模块发射,由对应的第一无线模块各自接收后,由对应的单片机处理后,控制该温度传感器分别测量上述动物的体温;步骤4:由这些温度传感器测量后得到的体温数据经过第一无线模块发射,由该第二无线模块接收,传输到该数据处理设备;步骤5:该数据处理设备发出指令,将这些体温数据显示在该显示设备。本发明动物体温监测方法,省时省力,对动物无损害,避免动物汞中毒,测量结果更准确,可以提高测温频率,能够做到不间断地测温。
本发明涉及一种薄膜材料相变温度测量装置,包括衬底、电极阵列、探测光光源、信号探测装置、红外测温装置和计算机;衬底为不透光衬底,电极阵列置于衬底上,待测薄膜覆盖于电极阵列的表面,探测光光源向待测薄膜表面发射探测光,在探测光光斑落点平面内,电极阵列在至少一个方向呈现周期性结构,探测光的入射方向与电极的周期性变化方向相同;信号探测装置获取经电极阵列衍射的探测光信号,传输至计算机;电极阵列的一端接电源正极、另一端接电源负极,通电后能够为待测薄膜加热,红外测温装置安装于待测薄膜上方监测待测薄膜的温度,传输至计算机。本发明装置及方法基于光学衍射,能够准确、快速地测量薄膜相变温度,具有快速、无损测量的特点。
本发明涉及一种用于测量薄膜材料相变温度的装置,包括衬底、电极、红外温度探测器、激光光源、多普勒探测器、飞秒脉冲激光光源;衬底用于铺设待测薄膜,电极置于待测薄膜上,红外温度探测器监测待测薄膜的温度;激光光源向待测薄膜表面斜射探测光,飞秒脉冲激光光源向同一入射点垂直射入飞秒激光脉冲,从而在薄膜内产生声波,使探测光在待测薄膜表面的反射光引起多普勒频移,多普勒探测器用于探测该反射光的多普勒频移信号。本发明测量装置及方法利用飞秒激光诱导薄膜产生声波,利用薄膜晶态和非晶态之间折射率的差异,反应声波在一定厚度薄膜内传播一个来回的时间差异,通过多普勒探测器探测反射光的多普勒频移信号,具有快速、无损测量的优点。
本发明公开了一种层绕法螺线管型超导线圈温度测量辅助装置,包括支撑骨架、中心杆、探头紧固骨架、弹簧和探头安装件;其中,支撑骨架包括下座、圆筒形带材缠绕架和上座,带材缠绕架位于下座与上座之间;中心杆安装于下座中心部位;探头紧固骨架位置可调整地安装在中心杆上;弹簧和探头安装件套接于探头紧固骨架的柱状支撑杆上,弹簧用于推动探头安装件沿柱状支撑杆轴向运动以使测温探头贴紧待测超导线圈带材;压缩弹簧可使得测温探头与测超导带材无损分离,实现测温探头的重复利用;本发明提供的层绕法螺线管型超导线圈温度测量辅助装置具有可移植性好,应用灵活的特点。
本发明涉及一种稻米参数自动测量装置及方法,本装置由预设的计算机控制,采用单株脱粒仪将稻穗脱粒,谷粒由单株脱粒仪通过直槽式接口落到皮带上,由运转的皮带分离谷粒;由X-RAY成像系统拍摄X射线透射图,由计算机将所得图像进行处理,得到稻米的各项参数。本发明利用X射线成像的方法,用数字图像处理技术处理拍摄到的图像,得到稻米的各项参数,无需对脱粒后的谷粒进行去壳处理,且将脱粒、参数提取集成到一个系统中,具有安全无损、测量结果准确可靠,操作简单等优点。
本发明公开了一种粒子治疗中在线剂量监测方法及系统,能够在不侵入治疗束斑的同时,实时快速、无损的在线监控治疗装置的出束剂量,提高监测反应速率,预防安全隐患,并且同时适用于大剂量率治疗计划;与传统的通过电离室剂量监测方式相比,不会对用于治疗的有效束流部分产生扰动,既不会导致束流能量的下降,也不会使束流轮廓变宽,能够在无损治疗束流的情况下,实时在线监测治疗剂量;本发明采用半导体传感器,可实现快速测量,做出快速反应。
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