本发明提供一种微纳米尺度下光学图像的无损清晰重构方法,涉及数字图像处理技术领域。该方法首先通过改变摄像机与物体之间的距离获得两幅图像分别作为源图像和目标图像,然后再计算源图像和目标图像所对应的清晰图像到目标图像的光学能量传播时间,进而得到清晰图像,最后再分别计算目标图像和清晰图像的平均梯度和图像熵,来测量重构的清晰图像的清晰程度。本发明提供的微纳米尺度下光学图像的无损清晰重构方法,运用光学能量传播方程动态无损地重构清晰图像,避免了传统利用求解反卷积方法重构清晰图像时复杂的计算过程,实现了在微纳米视觉下对目标特征的精确观测,为微纳米视觉中图像恢复的研究提供了理论研究基础。
本发明提供一种JPEG‑LS无损压缩标准下基于FPGA的图像高速压缩方法及系统,采用向前预测的方式,计算每个像素的预测误差修正值,通过预测修正值对像素的误差值进行修正,并根据修正后的误差值更新修正参数,将所有误差值通过Golomb‑Rice编码的方式进行编码实现图像的无损压缩;在正常编码模式下,解决了该JPEG‑LS自身的反馈结构制约硬件流水线实现从而导致工作频率低的问题,实现了在FPGA硬件平台部署高速JPEG_LS无损图像压缩系统,该结构不仅可以满足高速处理图像数据的目的,同时参数化的设计可使系统动态调整输入图像参数,可根据不同的应用环境进行参数配置。
本发明涉及一种基于无损约束降噪稀疏自编码的滚动轴承故障诊断方法,采集滚动轴承时域振动信号数据,对数据进行采样制作训练集、验证集、测试集样本,对所有样本进行归一化处理;设定多组超参数组合,并以此训练无损约束降噪稀疏自编码滚动轴承故障诊断模型,选取设定超参数组合中,在验证集上诊断精度最高的模型,作为最终诊断模型,并固定该模型;在测试集上对得到的模型进行性能测试。本发明通过以理想信号代替原始信号作为重构目标,有效避免了原始信号中的噪声对模型参数优化的干扰,隐藏层可以提取具有噪声鲁棒性的特征,从而提高故障诊断模型性能的稳定性,在训练数据含有噪声的情况下,仍能学习到适合故障诊断的模型参数集合。
本发明涉及一种叶片无损评价植物臭氧敏感性的方法,属于大气污染生物监测领域,可应用于臭氧敏感植物如大豆、杨树、白桦树、紫椴、辽东栎等伤害症状的无损伤、连续测定。方法包括:根据叶面图像对伤害类型分类,然后对叶面图像进行分割,提取和分析症状形状、面积大小等特征,建立基于Lab颜色模式下ISODATA算法的提取方法,得出伤斑率后进行受害程度分级(图1)。本发明的优点是,与现有肉眼观察或破坏性取样方法相比,本方法可以无损伤地分析叶面受害面积和比例,实现连续监测和准确分级,可以解决不同植物臭氧伤害症状存在差异而无法定量比较受害程度的问题,可以简单直接地判断植物臭氧伤害,具有快速、无损和连续观测等优点。
本发明涉及一种图像实时无损压缩方法,包括:根据输入原始图像的规格大小设定预测器长度;根据输入图像用改进JPEG-LS预测器进行预测,将实际值与预测值做差,得到残差并映射为非负整数,得到输入图像的预处理结果;根据输入图像的预处理结果按照分裂方式k的不同取值进行分裂、累加,并计算k=0,1,2,...,n-3时各情况下的总码长,取码长最小值所对应的k值,记为k*;n为输入图像像素值转换为二进制时的位宽;根据k*来对整幅图像的样本进行分裂,获得压缩码流并进行存储或传输。本发明对连续色调性较差的灰度图像特别是星载遥感图像可有效地降低整幅图像的空间冗余,减小样本均值,整个编码过程不会丢失任何信息,实现了无损压缩。
本发明涉及表面改性及金属防腐理论研究领域,具体涉及一种无损手段研究界面膜生长的装置及方法。其装置包括密封改性系统、电化学监控系统、体式镜框架及观察记录系统;密封改性系统为金属表面钝化或腐蚀过程提供精确电极位置、液膜深度、温度、改性起始时间等参数的实验场所;电化学监控系统检测在线改性过程电位与时间变化规律;体式镜框架及观察系统固定实验场合及观察钝化过程金属表面变化过程。本发明与现有改性膜离线表面分析技术相比,能够对生长的膜层表面液膜条件控制及处理时间灵活调整同时,能观察关键电化学性质变化。该方法具有操作简单、方便快捷、薄液膜参数精确控制、不破坏转化膜膜层结构,理论规律研究可靠等优点。
本实用新型提供一种用于各类钢轨的裂痕等伤病检测的便携式钢轨无损探伤仪。该装置的本体采用现有技术中的超声探头、发光管及扬声器双路报警显示系统,其刷水机构采用旋轮式结构以及定心机构、调心机构,再加上本体上的提手和推手可制成折叠式联动机构,不仅结构紧凑,体积小,便于携带和现场作业,而且可防止误报、漏报现象的发生,明显提高现场作业的效率和检测结果。
本实用新型公开了用于无损探伤的均匀喷涂装置,包括板材、U型支架、调节装置、连接板、移动装置和收纳壶,所述板材的中部设有焊缝,所述板材的一端设有U型支架,所述U型支架的一端螺纹连接有螺纹杆一,所述螺纹杆一的一端转动连接有夹持板,所述夹持板与U型支架内壁滑动连接,所述U型支架的一端转动连接有L型支撑杆,所述U型支架内设有调节装置,所述调节装置与L型支撑杆固定连接,所述L型支撑杆的一端设有连接板,所述连接板的底端设有移动装置,所述连接板的顶端对称固定连接有收纳壶,所述收纳壶的一端固定连接有伸缩管,此用于无损探伤的均匀喷涂装置解决了人工在喷涂时不均匀或者过量的情况,且避免漏检测的情况。
本发明属于激光清洗领域,具体地说是一种均匀水膜晶圆颗粒物无损激光清洗方法。包括以下步骤:1)检测待清洗晶圆的颗粒污染物尺寸是否符合清洗范围;若不符合将待清洗晶圆夹持在工作区域中,执行下一步骤,反之,更换晶圆并重复步骤1);2)通过去离子水装置的水喷头在待清洗晶圆表面喷水形成一层去离子水膜;3)激光清洗:设置激光工艺参数,通过控制夹持机械手,使晶圆法线与激光器发射的激光束形成夹角,设定激光器对待清洗晶圆一表面上进行多次清洗;4)对待清洗晶圆进行翻面,通过操作步骤2)~3)对晶圆的另一表面完成清洗;5)检测激光清洗后的晶圆表面颗粒污染物,若残留颗粒污染物超过设定值,返回步骤1),反之,清洗合格。
基于特种波无损提取纸介质上残留的皮肤纹理设备,包括扫描箱、机械传动组建、扫描元件,扫描箱为内箱体和外箱体,内箱体布置在外箱体内,内箱体由用于承载被检测纸张的抽屉、固定于内箱体内壁的保护罩和观察窗构成,透明的观察窗布置在内箱体的上表面,抽屉置于保护罩内部,扫描元件布置在保护罩上方。本设备应用于医学、公安等领域,能够轻松对人的皮肤纹理信息进行提取,可有效避免传统的化学法和物理法对介质带来损伤的问题,解决了物理法中关闭电源影像马上消失的问题,能够快捷、稳定、无损的显现潜在皮肤纹理,纹理长时间显现于介质上,达到用肉眼直接观察的效果。
本发明提供一种X射线无损探伤轮毂的定位装置,要解决的技术问题是:被检测的轮毂的定位。本发明的要点是:驱动两个链条运行的电机为伺服电机,在两个链条上方的铅屏蔽房房梁上安装摄像头,摄像头的视频输出接电脑主机的视频输入端,电脑主机通过串口接在两个伺服电机的控制端,控制两个伺服电机运行和停止。本发明的积极效果是:由于设置了定位装置,使X射线无损探伤轮毂的全部操作可由电脑自动完成,减少了人为干涉因素,避免了漏检现象;显著提高了检测效率。
本实用新型涉及无损检测装置技术领域,且公开了一种钢结构无损探伤装置,该钢结构无损探伤装置,所述底座的上表面固定连接有两个支撑杆,两个所述支撑杆的上表面固定连接有检测箱,所述检测箱的内部固定连接有横板,所述横板的上表面固定连接有限位块,所述限位块的内部开设有孔槽,所述孔槽内部活动连接有导向杆,所述导向杆的一端固定连接有固定板,所述固定板的外表面固定连接有两个固定杆,两个所述固定杆的一端固定连接有短板,所述短板的一端固定连接有弹簧,所述弹簧的另一端固定连接有框架,所述短板也在框架内,进一步可以在钢结构无损探伤检测的过程中,使得该检测装置能够适用于不同尺寸大小无损检测仪。
本申请提供了一种预应力无损界面牛顿力监测拉锚装置,该装置中,反脱接手的上端和钻杆沿第一方向通过丝扣连接,其中,反脱接手为圆筒形结构;上芯轴的上端与反脱接手的圆筒形结构的内侧壁沿第二方向通过丝扣连接,上芯轴的下端伸出反脱接手的下端;锁锚组件位于反脱组件的下方,套设于上芯轴,限位组件位于锁锚组件的下方,上端与锁锚组件的下端沿第二方向通过丝扣连接,限位组件的下端沿周向设有多个球形卡槽;卡锚组件位于限位组件的下方,包括:钢球、限位板和锥芯轴,限位板有多个,多个限位板沿锥芯轴的母线安装于锥芯轴的外侧面;钢球有多个,多个钢球对应位于多个球形卡槽内,且与多个限位板和锥芯轴的外侧面形成的滚落轨道相对。
本发明涉及一种空谱联合预测的高光谱图像无损压缩方法,包括以下步骤:根据谱间相关系数的大小,对输入高光谱图像进行波段组合;根据不同的波段组合选择相应的预测算法消除相关性,得到差值图像;对差值图像进行RICE熵编码,得到压缩码流,进行存储或传输,在本地或异地实现可逆解码。本发明方法可有效地降低整幅图像的空谱冗余,减少了编码计算量,整个编码过程不会丢失任何信息,实现了无损压缩,提高了高光谱图像的无损压缩比,降低存储图像所需的存储资源,减轻了传输带宽负担,编码复杂度低,易于硬件实现和实时传输,并具有较好的抗误码能力。
本发明公开了一种非接触无损伤的测量外延SOI外延层电阻率的方法,该方法针对外延SOI外延层进行电阻率的测量,为了达到测量精准的效果,首先对外延SOI表面进行特定的预处理,使表面的缺陷及电学参数达到所需要求。再施加特定电压,根据C-V曲线算出电阻率。最终结果误差小于0.1%。本发明为非接触式测量,具有非破坏性、无损伤性、可重复利用等优点。在实际生产中,被测外延SOI仍然可以使用。大大的提高了产品良率,节约了成本。
一种无损测量固体钢中氢含量的装置及方法,装置包括高温质子导体、支撑管和密封罩;高温质子导体外壁涂覆多孔电极和辅热电极,内壁涂覆参比电极;参比电极和多孔电极与第一电压表连接,多孔电极和待测固体钢与第二电压表连接接;待测固体钢与高温质子导体压紧接触。方法为:(1)将参比气体通入无损测量固体钢中氢含量的装置;(2)将高温质子导体升温时目标温度;(3)通过第一电压表测量高温质子导体内壁和外壁之间的电压,通过第二电压表测量高温质子导体外壁与待测固体钢之间的电压;(4)计算高温质子导体与待测固体钢接触处的氢含量。本发明可实现服役钢件无损测氢,测试准确,且测试速度快;步骤简单,且可逐点扫描测量钢件氢含量,及时发现氢聚集区域。
本发明涉及基于AFM原子力扫描显微镜技术,公开了一种面向纳米观测及纳米操作无损自动逼近方法及装置,本发明通过控制步进电机带动样品台上升,利用激光接收器检测信号来判断样品是否运动到预定位置,完成逼近初调;然后控制压电陶瓷驱动器向上逼近,通过检测光电传感器来判断样品是否接触探针,来完成最终逼近。本发明可以有效解决在样品逼近过程中样品厚度对逼近过程中的影响,减少逼近过程中对探针及样品表面的破坏损伤。
本发明属于避雷器温度分布检测技术领域,尤其涉及一种无损的避雷器温升测量系统及方法。本发明测量方法包括:步骤A.针对所述避雷器结构建立几何模型,输入避雷器内部元件的参数;步骤B.通过热电耦合计算方法,得到阀片和绝缘子温度随时间变化的暂态曲线;步骤C.根据温度暂态曲线构建阀片温度与绝缘子温度之间的数学函数模型库;步骤D.将测温探头所测得的工作中的绝缘子温度反馈于数学函数模型中,计算出避雷器内部各个氧化锌阀片温度。本发明无需将测温探头置于避雷器内部,在正常运行工况下对避雷器的温度分布进行准确测量,并预防避雷器热崩溃现象,从而提高避雷器的安全系数,改善和提升避雷器的测量方式,提高测量效率。
本发明属于高压电气设备技术领域,尤其涉及一种基于光谱法的无损在线监测方法及装置。该装置由进气口、第一电磁阀、减压阀、SO2荧光检测单元、CO红外吸收检测单元、CF4红外吸收检测单元、第一压力传感器、流量计、调节阀、第二电磁阀、收集罐依次通过管路串联连接;第三电磁阀的一端通过管路与第一电磁阀连通,第三电磁阀的另一端通过管路与第二电磁阀的后端连通;第一压力传感器、温度传感器连接在收集罐的上部,温控单元连接在收集罐的外壁上。具有结构简单,可灵活地对不同的气室进行在线监测的特点。采用光谱法在稳定常压的环境下检测SF6分解产物的浓度,确保气室内绝缘气体绝缘性能不下降,对待测气体无污染和损耗,灵敏度较高。
本发明公开了一种道岔尖轨伤损无损监测系统,包括远程监测主机和尖轨状态监测结构,所述尖轨状态监测结构与所述远程监测主机之间设置有传输通道;所述尖轨状态监测结构包括环境监测装置、监测终端和测量组件,其中,所述环境监测装置与所述监测终端之间、所述测量组件与所述监测终端之间均为双向通讯连接;所述环境监测装置和所述监测终端均通过传输通道与所述远程监测主机双向通讯连接。有益效果在于:通过将传感检测技术和网络通信技术相结合,实现了尖轨运行状态的在线监测和分析,可帮助技术人员及时发现尖轨的损伤,从而预防事故危害的发生,进而保证列车的安全运行。
本发明涉及基于AFM原子力扫描显微镜技术,公开了一种面向纳米观测及纳米操作无损自动逼近装置,本发明通过控制步进电机带动样品台上升,利用激光接收器检测信号来判断样品是否运动到预定位置,完成逼近初调;然后控制压电陶瓷驱动器向上逼近,通过检测光电传感器来判断样品是否接触探针,来完成最终逼近。本发明可以有效解决在样品逼近过程中样品厚度对逼近过程中的影响,减少逼近过程中对探针及样品表面的破坏损伤。
本发明公开了一种快速无损测定堆焊稀释率的方法,属于堆焊技术领域。堆焊后,首先对堆焊层进行抛磨,去除表面氧化层,采用移动式直读光谱仪测量堆焊层表面处的化学成分。接着根据母材、焊材和堆焊层金属的化学成分,分别计算母材、焊材和堆焊层金属的Ni当量和Cr当量。最后,基于堆焊稀释规律,利用Ni当量、Cr当量建立了母材、焊材、堆焊层之间的关系,从而间接地测定出堆焊层金属的稀释率。本发明方法测定的堆焊稀释率与破坏性检测方法得到的实测值之间的绝对误差小于20%。本发明提供的快速、无损测定堆焊稀释率的方法,可避免了焊件的破坏性检测、且能获得全部堆焊层的稀释率情况。
一种面向纳米观测与操作的样品无损逼近装置,包括:初调运动平台,通过由步进电机连接一维运动平台;精密运动平台,由PZT驱动器构成,安在一维运动平台内;反馈控制单元,将位于样品上方探针设在激光光路上,产生的反射激光至光电传感器;驱动控制器,与光电传感器电连接,并与步进电机和PZT驱动器通讯;光电限位开关,被固在底座侧壁和一维运动平台上;驱动控制器以单片机为核心,与上位机通信交换系统状态与控制参数信息。通过控制样品相对于探针进行微米级的初调运动及纳米级的精密运动,经检测反射激光光斑的位置变化信号的反馈控制步骤,通过检测样品逼近探针产生原子力作用时产生的光电检测信息进行反馈控制,达到控制样品无损逼近探针的目的。
本发明公开一种面向纳米观测与操作的样品无损逼近方法。它通过控制样品相对于探针进行微米级的初调运动及纳米级的精密运动,经检测反射激光光斑的位置变化信号的反馈控制步骤,通过检测样品逼近探针产生原子力作用时产生的光电检测信息进行反馈控制,达到控制样品无损逼近探针的目的。采用本发明可以避免碰撞逼近所造成的探针或样品损伤。
本发明的目的在于提供一种壳体肋板无损检查线形显示缺陷改进方法,所述壳体为带有加强筋的滑油回油泵壳体,其特征在于,具体工艺流程如下:(1)、荧光探伤检查;(2)、强度测试;(3)、对裂纹位置标记;(4)、尺寸判断;(5)、打磨:用手风钻+合金磨头/旋转挫/杆砂轮的工具组合,打磨线性显示,保证步骤(4)的修磨余量;(6)、尺寸测量:对修磨后的回油泵壳体肋板进行高度测量,如满足步骤(2)所述最小肋板高度尺寸则进行下一步,否则报废;(7)、着色检查:对修磨后的回油泵壳体肋板重新进行着色检查,如缺陷依旧存在,重复3~6步骤;如果缺陷不存在,进行后续的荧光检查工作;(8)、荧光检查。
一种铁素体含量的无损检测探头,其特征在于该探头由永磁体、外套导磁体外壳构成磁路,外壳端部凸出并留有缝隙,其间设置磁敏元件。本实用新型不象现行涡流法那样影响因素多,因而,信号处理简单易行,调节方便,经过标定,能达到较高的精度。
本实用新型涉及一种烧结砖强度无损检测装置,它是由弹性底座、脉冲激振器、传感器、信号放大器、驱动器和计算机组成,采用敲击法,使试样产生振动,再将振动信号输入计算机进行频谱分析,根据固有频率与弹性模量相关,弹性模量与强度相关的原理,计算出试样的强度。本实用新型操作简单、快速、测试精度高,试样无破损。
本发明公开一种多层扩散连接结构件界面无损检测方法,包含三个步骤,步骤一为根据时域信号初筛得到结构件内界面存在未焊合缺陷的区域;步骤二为频域分析复筛,分辨情况(1)“第一层界面无缺陷,其余界面中仅有某一层存在缺陷”与情况(2)“第一层界面无缺陷,其余界面中有多个界面同时存在缺陷”;步骤三为以时频分析作为补充筛检手段,区分情况(3)“仅在第一层界面存在缺陷”与情况(4)“第一层界面以及其它界面同时存在缺陷”。本发明通过对结构件超声回波信号的后处理,提出了多个信号特征与参考系数作为缺陷分布情况的判断依据,解决了多层结构件因界面数量众多、各层界面超声回波信号相互干扰、难以对缺陷进行定位的问题。
本发明为一种无损检测野外杂色山雀卵孵化时间的装置及方法,属于动物学研究领域。包括如下步骤:将鸟卵置于拍摄装置的卵托架上,然后将拍摄装置置于暗室内,开启光源进行照射,通过观察孔观察鸟卵,光源强度为300lx‑1000lx。本发明简单、快捷、安全。通过本发明装置,随时观察卵内血管密度变化,推测杂色山雀孵化日期、产首枚卵日期及出雏日期,为野外条件下鸟类孵化时间的推测提供了方法,同时也为杂色山雀的保护提供参考。
一种多功能X射线定向仪及方法,属于单晶材料加工领域;多功能X射线定向仪包括:工作台、防辐射保护罩、X射线发生系统、衍射线接收系统、晶体样品旋转台和计算机控制系统;晶体样品旋转台中的样品放置台可通过拆卸螺栓进行更换;方法包括:利用多功能X射线定向仪进行晶体缺陷识别、不同晶体特征测定、手动定向测定和获取角度误差的方法;本发明集多种单晶体用X射线定向仪测量系统于一体,降低了设备成本,保证了产品一致性;对各单晶材料检测的数据进行融合整理,智能得到单晶材料的缺陷类型,提高了已有数据的利用效率;使用闪烁探测器作为X射线探测器,稳定度较高,抗干扰能力强,弥补了盖革管的不足。
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