本发明公开了一种多孔陶瓷材料等效折射率测量装置及孔隙率计算方法,该装置包括:太赫兹波源、太赫兹透镜、太赫兹探测器和信号采集及处理系统;太赫兹波源用于输出探测用的太赫兹波束;太赫兹透镜用于聚焦太赫兹波束;太赫兹探测器用于探测太赫兹波在不同频率的强度信息;信号采集及处理系统根据所述强度信息计算穿过多孔陶瓷材料后的太赫兹波的频率信息,进而计算得到多孔陶瓷材料的等效折射率;所述方法根据公式:
本发明公开一种交流磁化率测试装置及方法,包括:交流电流源、温控仪、真空泵、低温恒温器及线圈组;装置还包括:前置放大器、锁相放大器和程控计算机;本申请采用电流激励,将待测试固体或粉末材料放置在拾取线圈,然后一并安置到低温恒温器样品腔内;通过恒流源对激励线圈提供交流电信号,同时锁相放大器提取拾取线圈的测试信号,待测试样品温度通过高精度温控仪获得,然后计算机实时显示测量信号随温度变化的曲线。本申请是一种无损交流磁化率测量方法,解决了传统交流磁化率测试过程中产生的问题,传统方法因为采用恒压激励模式,由于温度变化引起激励线圈阻抗变化,进一步引起被测材料磁化率信号测量分辨率下降,甚至测不出结果的问题。
本发明公开了一种利用低场核磁共振精确测定页岩孔隙度的方法,包括以下步骤:对于饱和水柱状页岩样品,首先进行不同回波时间与等待时间下的核磁孔隙度测量,然后进行氦气孔隙度测量,综合对比分析两种方法孔隙度结果,优选出测试的最佳回波时间与等待时间,方便后续样品的准确测试。该方法解决了如何设置合理参数,利用低场核磁共振准确测量页岩孔隙度的问题,解决了实际测试中,不同的回波时间与等待时间下测量得到的核磁孔隙度差别较大,且与氦气孔隙度对比性较差的问题,与现有技术相比,应用本发明不仅能够快速、无损地测量页岩孔隙度,更能够提高页岩孔隙度测量的准确度与精度,而且操作便捷。
本发明涉及等离子体技术领域,具体地涉及等离子体温度分布测量系统。该系统包括:等离子体发生模块,包括正电极及负电极、绝缘阻挡介质,所述正电极和所述负电极相对布置,所述正电极和所述负电极之间间隔有所述绝缘阻挡介质,所述绝缘阻挡介质形成为一侧具有开口的腔体,所述腔体的其他侧面中的至少一侧面用透红外封堵材料封堵;以及红外测量模块,布置于与所述腔体的用所述透红外封堵材料封堵的一侧面间隔预定距离的位置,用于测量所述腔体中产生的等离子体的红外分布,从而测量所述等离子体的温度分布。该等离子体温度分布测量系统能够通过测量等离子的红外分布而测量等离子的温度分布,从而能够实现无损且准确的温度分布测量。
本发明涉及一种矿井回采区灾害源的地质雷达层析探测方法,属于地球物理探测技术领域,该方法包括:确定发射点、接收点位置;对选定的探测剖面进行地质雷达层析探测;对剖面进行网格划分;构造波速层析的反演方程组;确定探测剖面的波速分布;做出探测剖面波速分布的等值线图,识别灾害源的空间位置和特征属性。本发明实现了快速、准确、无损地探测现代化矿井回采区的灾害源信息,对井下的安全开采具有指导作用。
本发明公开一种曲面地质模型的超声波测试系统,其中,其包括:能靠近或远离曲面地质模型的超声波激发探头和超声波接收探头,超声波激发探头和超声波接收探头均设于靠近曲面地质模型的曲面一侧且能在曲面地质模型的表面上移动;用于设置曲面地质模型的支架;能控制超声波激发探头和超声波接收探头相对曲面地质模型移动的三维坐标控制系统;分别与超声波激发探头和超声波接收探头相电接的超声波激发接收系统。本发明公开的曲面地质模型的超声波测试系统结构简单,能够实现精确移动超声波激发探头和超声波接收探头,且能够准确测定曲面地质模型的内部信息,通过超声式测量来实现无损测量,更加提高测定结果的准确度。
本发明提供了一种基于超声的材料热膨胀系数的测量方法,该方法基于声传播特性、介质温度、材料热膨胀系数三者之间的关联关系,采用超声回波法,根据超声传播测量时间和参数识别,实现了高温条件下材料热膨胀系数的无损、快速测量。本发明仅需进行升温测量一次,例如将被测试件加热面进行升温到预定温度值如500℃,即可获得室温至500℃不同温度下的材料热膨胀系数,具有测量速度快、周期短、成本低、操作简便等特点。
本发明涉及一种基于预测误差值排序的高保真可逆信息隐藏方法和装置。本发明将基于预测误差扩展的方法与基于像素值排序的方法相结合,改进了传统方法中未利用预测误差相关性的缺点。本发明将载体图像划分成了相同大小的不重叠的图像块,并且考虑了块中预测误差之间的局部相关性;对于每个图像块,首先对预测误差进行排序,然后对其中的最大值和最小值进行预测并修改以嵌入秘密信息。本发明更好地利用了图像冗余,并实现了良好的嵌入性能,能够实现秘密信息在灰度图像中的嵌入和提取,无损恢复原始图像,是一种性能良好的高保真可逆信息隐藏算法,可以用于秘密通信、版权保护等领域。
本发明涉及空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法与装置,属于空间光学成像和光谱测量技术领域。该空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法与装置,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息、并且通过图像探测器获取目标的图像图形信息,装置实现空间自动调焦的光谱探测、图像获取,构成一种可实现样品空间自调焦光谱、图像探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确,大空间范围、光谱探测灵敏度高、目标图像获取等优点。 1
本发明公开了一种InSb晶片损伤层深度的测试方法,所述方法包括:测量InSb晶片的重量M以及厚度H;在InSb晶片的第一面设置隔离膜,并测量具有隔离膜的InSb晶片的重量M1;对具有隔离膜的InSb晶片进行腐蚀,并对腐蚀后的InSb晶片进行半峰宽测试;当半峰宽测试值趋于稳定,测量半峰宽测试值趋于稳定的InSb晶片的重量M2,并根据h=(M1‑M2)×H/M计算InSb晶片损伤层深度h。采用本发明,通过对InSb晶片进行腐蚀,利用半峰宽值与损伤层剥离深度的关系来定量的测定的损伤层的深度,从而实现InSb晶片中包含应力层在内的损伤层的定量测定,以满足后续各个工艺所要求的InSb晶片最优去除量,提高InSb晶片材料的利用率和加工效率,获得无损伤的InSb晶片、为提升红外探测器的性能提供了理论依据和科学指导。
本实用新型涉及一种土工离心模型试验中渗流及溶质迁移量测装置,包括:一土工模型装置、一高密度电阻率测定分析系统及一土工离心机;该离心机承载并带动高密度电阻率测定分析系统及土工模型装置高速旋转;离心机包括离心旋转轴、离心机载主机及离心旋转臂;土工模型装置包括用于盛装试验土料的主体模型箱及液体入渗装置,液体入渗装置供液体入渗至主体模型箱内的试验土料;高密度电阻率测定分析系统包括相互电连接的高密度电阻率测定装置、电极及测试主控电脑,电极埋设于主体模型箱的试验土料中,高密度电阻率测定装置与土工模型装置通过电极电连接。本实用新型量测装置满足无损、三维、实时、高精度的量测需求。
本实用新型公开一种场效应管测试用适配器,包括测试母板和测试子板;测试母板设有底板,底板上至少安装有三个继电器,底板上还设有插装场效应管的接针孔、与外置测试设备连接的接线孔和给继电器供电的电源接口,接针孔通过继电器与接线孔电连接;测试子板设有测试座,测试座上固定安装有与测试母板上接针孔配合的探针,测试座上还安装有与探针连接用于改变器件管脚连接点的转接组件。本实用新型所述适配器是基于SiZ918DT器件测试程序的开发,利用分立器件测试系统设计的,能够一次性快速实现器件的全部参数的测试需求,提高了测试精度,大大提高了产品批生产过程中的测试效率,测试精度高、对被测器件无损伤等优点。
一种快速高精度测距系统,涉及测量技术领域;包括微控制器、切换开关、激光器、辅接收器模块和主接收器模块;通过微控制器控制切换开关对外部的差动信号进行切换;首先对辅接收器模块和主接收器模块的延迟相位差进行差值计算,得到两个接收器模块,自身存在的相位插值;随后通过切换开关接入外部主振信号和次信号,完成对双接收系统误差相位的校正;校正完毕开关切换开启发射系统,实现对参考光路和测量光路的测量和同时鉴相,实现距离实时性的测量。本发明无需采用机械装置切换,无损耗、寿命长;开机启动的校正提高了测量精度,远距离测量达毫米量级,而双接收提高了测量速度。
本发明涉及一种基于粗糙集和神经网络的铸造气缸盖力学性能预测方法,属于铸造铝合金气缸盖相关领域。本发明的一种基于粗糙集和BP神经网络的力学性能预测方法,利用粗糙集理论,对影响力学性能的指标属性进行约简,从而减少神经网络的输入维数,把约简后的指标属性作为BP神经网络的输入进行力学性能预测。本发明在无需进行大量试验与模拟仿真的前提下,并且在几乎无损的试验条件下,即可对力学性能实施预测,在提高力学性能预测的准确性和效率的同时,降低了设计与生产成本,提高了生产效益。
本发明提供一种基于高密度电阻率法的渗流及溶质迁移量测方法,其包括以下步骤:将测试主控电脑放置在试验者适用的位置并与离心机载主机通过无线连接,将高密度电阻率测定装置与离心机载主机通过数据线连接,电极通过导线与所述高密度电阻率测定装置电连接;将主体模型箱固定于离心旋转臂的一端,将电极按顺时针均匀布设在所述主体模型箱的边缘部位;将储液箱固定于所述主体模型箱内待测试验土料的上部;测试主控电脑发送测试开始终止命令至高密度电阻率测定装置,高密度电阻率测定装置根据命令进行测试动作或终止测试动作。基于高密度电阻率法的渗流及溶质迁移量测方法能够满足三维、无损、实时的量测需求。
本发明公开了基于堵转力矩仿真的超声电机贮存寿命预测方法,包括7个步骤,即步骤1,建立超声电机堵转力矩仿真模型;步骤2,根据实测结果修正堵转力矩仿真模型;步骤3,监测贮存中超声电机定子组件压电常数、整机阻抗谐振频率的变化数据;步骤4,基于谐振频率变化测试数据,通过模态分析反推预紧力变化;步骤5,根据压电常数、预紧力的变化,计算堵转力矩的变化;步骤6,堵转力矩退化建模;步骤7,结合失效判据给出贮存寿命预测结果。本发明采用无损测试手段结合仿真模型实现堵转力矩变化和贮存寿命的预测,避免对定子组件和转子组件之间摩擦副的磨损和对电机贮存寿命的损伤,且多次修正仿真模型,确保预测电机贮存寿命的准确性。
本发明的实施例涉及核径迹技术领域,尤其涉及一种用于测量核孔膜的物理参数的设备和方法。适用于但不仅限于沿预定方向连续不间断传送的核孔膜的测量,可测量核孔膜的物理参数。设备包括:夹持系统,用于夹持核孔膜以将核孔膜的待测部分稳定地保持在测量位置;测量系统,用于在夹持系统将待测部分稳定地保持在测量位置时,测量核孔膜待测部分的物理参数;传送系统,当待测部分保持在测量位置时,用于使位于设备上游和下游的核孔膜沿原定方向继续传送。设备能够对处于传送状态的核孔膜进行测量,即不影响位于设备上下游的核孔膜的传送,也无需裁剪核孔膜,是一种无损测量设备。
本发明公开一种空间自调焦激光共焦拉曼光谱探测方法与装置,该方法与装置在光谱探测中引入调焦望远技术和共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器共焦响应曲线最大值与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应最大值来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,实现空间自动调焦的光谱探测,构成一种可实现样品空间自调焦光谱探测的方法和装置。本发明具有自动调焦,定点准确特点,并同时扩大探测范围和提高光谱探测灵敏度。
本实用新型公开了一种射频变压器测试适配器。该射频变压器测试适配器的主体由底座、射频同轴转接器和微带测试电路三个部分构成。其中底座上安装有三个射频同轴转接器,射频微带测试电路包括射频被测器件以及微带线,其中射频被测器件有六个端口,三个端口通过微带线分别安装至射频同轴转接器,其余三个端口接地。该成果设计的射频变压器测试适配器结构简单,测试可靠,使用便捷,与传统测试方法相比,此方法具有测试覆盖频率范围宽、测试精度高、对被测器件无损伤等优点,很好的解决了目前射频电压器无法测试的难题。
本发明涉及一种双二维MEMS微镜扫描的高灵敏共焦拉曼光谱快速测量方法及装置,属于显微光谱成像技术领域。该方法利用两片二维MEMS微镜实现光束横向扫描,省去了扫描透镜和管镜,并利用二向色分光系统实现反射光和拉曼散射光的无损分离,利用反射光构建共焦显微成像系统,实现样品几何形貌的快速高空间分辨探测;利用拉曼散射光构建共焦拉曼光谱探测系统,对于表面比较平整的样品,可以进行单层扫描快速完成样品表面的拉曼光谱探测;对于表面起伏比较大的样品,可以进行逐点定焦实现拉曼光谱的高空间分辨探测。本发明具有高灵敏、测量速度快、样品适应性广(可测量表面起伏较大样品)、集成度高且结构简单等优势。
本实用新型涉及一种透光率测试装置,属于透光率测试技术领域,解决了现有透光率测试过程中不能对大尺寸样件无损测试的问题。本实用新型包括第一固定块、第二固定块、连接板、光纤连接器、激光功率计和玻璃片;连接板分别设置在第一固定块和第二固定块的顶部;光纤连接器设置在第一固定块内,光纤连接器用于输出与光纤连接器连接的激光器发射的光;激光功率计设置在第二固定块内,用于接收光纤连接器输出的光;玻璃片用于待测样件在油脂介质测试时涂抹油脂。本实用新型通过第一固定块与光纤连接器连接、第二固定块与激光功率计连接,第一固定块和第二固定块分别设置在待测样件的两侧,无需切割待测样件即可进行透光率测试,结构简单,使用方便。
一种基于显微压痕的测量金属试样表面残余应力的方法。利用维氏显微硬度计对试样表面进行显微压痕实验,采用扫描电子显微镜记录压痕形貌,通过对显微压痕对角线长与边长的计算得到试样表面压痕的名义投影面积和实际投影面积;由标准拉伸实验获得该材料的强度系数与应变硬化指数。根据试样表面的二维等轴残余应力场的假设,可得含有显微压痕实际投影面积与名义投影面积比值、强度系数和应变硬化指数的压痕法测量残余应力的理论公式,进而获取试样表面的残余应变及残余应力的大小。该测量方法属于基本无损或者微损测量,具有测量费用低、操作简单方便、测量效率高等优点。如果结合便携式带测距功能的高倍光学显微镜,可以在工程领域推广使用。
本发明公开一种单刀双掷射频微波开关测试夹具,包括夹具底座和测试主体,测试主体与夹具底座固定相接,所述测试主体由主体安装板和测试用高频微带电路板组成,高频微带电路板上安装有与射频微波开关各端口相连的转接器,高频微带电路板上还安装有射频微波开关的定位机构。采用本发明所述的测试夹具与通用压接装置相配合,实现射频微波开关与测试设备的快速连接,无需焊接,不会对射频微波开关造成不必要的伤害,满足非焊接式测试要求,具有测试覆盖频率范围宽、测试精度高、对被测器件无损伤等优点。
本发明涉及空间周视激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法及装置,属于空间光学成像和光谱测量技术领域。在光谱探测中引入调焦望远技术、差动共焦技术、图像获取技术、周视扫描技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,装置实现空间自动调焦的光谱探测、图像获取,通过周视扫描技术,实现全周向空间的光谱探测,构成一种可实现样品空间自调焦光谱、图像探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确,大空间范围、全周视场、光谱探测灵敏度高、目标图像获取等优点。
本发明公开了一种油气井流动成像测量方法,包括:将多个测量电极环和屏蔽电极环轴向间隔设置于被测流体的油井壁;依序选择各测量电极环中一电极做作为激励电极,激发激励电极和与激励电极上下左右相邻的电极,生成束状电磁场;依序选择各测量电极环中与激励电极间隔两个以上的电极作为接收电极,接收流体介质的响应信号;根据各测量电极环中各电极接收的响应信号处理后生成被测流体截面的流动参数和图像。本发明适用于高、低含水的各种情况,对多相流体流动截面多次扫描测量,可以有效克服一般电测量的“软场”效应,高分辨率辨识流体介质,对井内多相流体的原本流动干扰很小,具有实时性强、无损伤性、成本低廉、应用方便等优点。
本发明公开了一种测量半导体材料表面微结构缺陷的显微成像装置和方法。所述测试装置包括:光源、偏振调制反射差分系统、分光棱镜、扫描平台、共聚焦显微系统、信号采集系统。根据光弹性效应原理以及晶体缺陷理论可知,半导体材料表面的微结构缺陷虽然自身很小,但是会在其周围产生一个相对自身很大的应变分布场,而该应变场会产生光学反射各向异性信号,该测试方法通过测量微结构缺陷周围每一测量点处光学反射各向异性信号,从而可以直接获得微结构缺陷附近与应变场相关且随着空间位置变化的光学反射各向异性显微成像图,进而获得缺陷的种类、密度和应变分布等信息。本发明对材料微结构缺陷的表征具有操作简便快捷、无损伤、可移植性强等优点。
本发明属于光学精密测量技术领域,涉及一种反射腔式共焦超大曲率半径测量方法。该方法通过共焦定焦原理配合平行平晶精确定位被测表面的焦点位置,进而实现超大曲率半径的高精度测量。本发明提出共焦定焦原理与反射腔式折叠光路原理相结合的方法,具有被测件移动距离小、光路简单、测量精度高、测量速度快、抗环境干扰能力强、对被测表面无损伤等优点,可用于超大曲率半径的高精度非接触测量。
本发明实施例提供一种智能指示标签的制备方法、剩余货架期预测方法及装置,剩余货架期预测方法包括:采集智能指示标签图像并获取待测产品的贮藏温度;智能指示标签随待测产品的贮藏发生色泽变化;根据图像得到智能指示标签红度值,并根据贮藏温度获取对应的待测产品的剩余货架期预测模型;根据红度值及剩余货架期预测模型得到待测产品的剩余货架期。本发明实施例提供的剩余货架期预测方法及装置,通过采集智能指示标签的图像获取智能指示标签红度值,根据红度值及预设剩余货架期预测模型得到剩余货架期,提高了剩余货架期预测的自动化水平,省时省力,实现了快速、及时、无损、低成本的剩余货架期预测;且实现了基于花青素的智能指示标签的制备。
本发明公开一种微带薄膜隔离器测试夹具,包括测试平台和放置微带薄膜隔离器的载物台,载物台通过弹性支撑机构装在测试平台上,测试平台上安装有分别与载物台上的微带薄膜隔离器信号输入端及信号输出端相连的射频连接器,射频连接器一端设有与微带薄膜隔离器的信号输入端或信号输出端相接触的针式连接端头,射频连接器另一端设有与外接测试设备相连的转接头。本发明结构简单,测试可靠,能够实现对微带薄膜隔离器较精确的测试,具有测试覆盖频率范围宽、测试精度高、对被测器件无损伤等优点,可提高批量生产过程中器件的测试效率和测试精度。
本发明的第一方面提供了一种三水耦合效应下的岩体试验测试方法,包括:制作岩体边坡模型步骤、布置测试环境步骤、采集初始数据步骤、模拟测试环境步骤、采集测量数据步骤和数据分析步骤。同时本发明还提供了一种三水耦合效应下的岩体试验测试系统,包括:试验模型箱、测试环境模拟装置和测量数据采集装置。通过对现实环境的再现模拟,并精确调节降水、库水、裂隙水等因素,从而完成三水耦合效应下的岩体强度测试,并在不同工况下采集试验数据,进行多次平行测试,同时由于该测试过程为无损测试,可以用于长期监测模拟、强度反演,是三水耦合效应下岸坡岩体强度定量化研究的有效、可靠的技术手段。
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