本发明属于视频编码技术领域,具体涉及一种基于矩阵分解的视频编码方法。本发明的方法,主要是对视频编码过程中变换量化的步骤进行改进,基于矩阵分解的方法,将变换矩阵分解成4*4矩阵,并将预测过程中得到的残差矩阵也进行同样的分解,从而简化残差矩阵的变换过程,实现快捷地,无损失地进行残差矩阵的变换,进而提高编码的速度。
本发明公开了一种半导体晶圆载流子表面复合速率的定量成像表征方法,运用三通道函数发生器,其中的两个通道分别产生两个频率为f1和f2的正弦信号,共同驱动一个激光器使其发出调制激光束用来激励待测半导体晶圆,并在其中产生非平衡载流子;载流子辐射复合所发出的动态荧光信号的图像由CCD采样拍摄;函数发生器的第三个通道产生一个频率为|f1‑f2|的正弦信号作为参考信号,对CCD每个像素点在帧序列中形成的离散时域信号作数字锁相运算,将频率为|f1‑f2|的信号分量的幅度提取出来;通过分析不同频率下的幅度图像可以得到该晶圆的载流子表面复合速率定量图像,可为半导体生产线提供一种非接触、无损、定量、快速的晶圆表面电学质量评估与成像表征的方法。
提供一种电度表,该电度表能让高频率通信信号尽可能无损耗的通过的电度表,从而使该电度表基本不影响电力线通信质量。本发明通过是由高通滤波器9和现有的电度表中的电流互感器6并联而成。在具体实现时可采用电容10和现有的电度表中的电流互感器6并联而成。本发明实现简单,成本低,不影响电度表的测量且使得电度表对电力线通信的通信质量影响很小,从而提高电力线通信的通信质量。
本发明公开了一种各向异性导电丝网、块材和膜片的制备方法及制品。将导电丝与绝缘纤维丝进行网状编织制得各向异性导电丝网。将丝网与绝缘介质进行叠置,并加压、加热,制得各向异性导电块材。将各向异性导电块材进行界面切片,并对导电丝端部进行抛光和镀涂处理,对膜片表面进行去粘附性处理,制得各向异性导电膜片。本发明通过简单工艺制作出的导电丝网,便于大规模制造。所制作出的导电膜片,可以完成近似无损伤、高频、高功率和高效率的微波集成电路测试。制备膜片的各中间产物,可以独立使用,并为后续产品的制备提供便利。
本发明公开了一种多层片式瓷片电容的制作方法,包括下列依次实施的步骤:瓷桨制备,流延成膜,排胶烧结,倒角,无损探伤,封端烧银,电镀,电压处理,测试;其中,将预制好的陶瓷浆料通过流延方式制成厚度小于10μm陶瓷介质薄膜,然后再介质薄膜上印刷内电极,并将印有内电极的陶瓷介质膜片交替叠合并涂抹乳胶进行压紧,并在多个电容器并联形成的陶瓷介质体表面包覆上钛酸钡的粉体,在1470℃高温下一次烧结成为一个不可分割的整体芯片,之后在整体芯片的安装外电极的两端设置一层0.1mm的塑料层。本发明可以有效防止由金属端产生的裂纹不断延伸至介电陶瓷,避免严重影响多层陶瓷电容器的性能,延长陶瓷电容器的寿命。
本发明公开了一种双层真空密封的热电偶线缆贯穿件,它包括热电偶芯线陶瓷真空穿透,夹层抽真空管道,夹层外壳体,夹层内壳体,不锈钢铠装线缆焊接环,双层真空金属密封圈,不锈钢铠装热电偶,其中,热电偶芯线陶瓷真空穿透与夹层外壳体连接形成外层真空密封,夹层抽真空管道与夹层外壳体连接,不锈钢铠装热电偶通过焊接环与夹层内壳体连接形成内层真空密封,夹层外壳体、夹层内壳体之间相连。其优点是:能够在高真空条件下工作,将热电偶的信号传出真空室。采用的双层真空结构及双层真空金属密封圈,有利于保障内部的高真空环境,满足核聚变堆的可靠性和安全性要求。夹层内壳体采用S型凹槽式结构,便于对夹层内、外壳体之间的焊缝进行射线无损探测,提高装置的可靠性和安全性。
本发明公开了基于像素图表征和CNN的可解释性分子动力学轨迹分析方法,获取两条不同类别的MD轨迹数据集,将原子和残基对应,并删除H原子;进行数据预处理并用像素图方式表征数据,得到两组带有标签的像素图数据集,并对CNN模型进行训练和测试;构造解释器输出像素评分矩阵;采样并获取像素评分矩阵,累加并求平均值,得到原子评分;对一个残基中所有原子的评分求平均值,得到该残基评分。本发明采用像素图表征方式直接将所有的坐标信息映射到图像中,能达到尽可能小的信息损失。将所有的坐标信息映射到图像中,在表征过程中达到线性无损,同时避免了计算大量描述符的时间和人力成本。
本发明公开了一种基于高光谱成像技术的猕猴桃货架期快速判别方法,包括以下判别步骤:S1:取不同货架期的猕猴桃样本,并采集猕猴桃样本的高光谱图像,再对该图像进行黑白校正,获得校正后图像R:S2:将校正后图像进行降噪处理,获得有效光谱信息:S3:采用DOSC处理方法对有效光谱信息进行预处理;S4:将预处理后的有效光谱信息采用SPA算法提取出特征光谱变量;S5:建立ELM模型,再将特征光谱变量输入至ELM模型中,获得待测猕猴桃货架期的判别结果。本发明算法新颖、实现简单;对猕猴桃的货架期进行无损判别,快速且准确;推广性强,具有广阔的市场应用前景。
本实用新型公开了用于光缆接头盒的水压密封试验装置,包括内部中空的水压试验罐、光缆插孔、压力表、支撑座、加压泵和光缆封头放置槽,所述的水压试验罐顶部安装压力表和光缆封头放置槽,在水压试验罐侧壁的水平方向设置光缆插孔,光缆插孔直通水压试验罐的腔体内,在水压试验罐腔体的底部还设置支撑座;所述的加压泵安装在水压试验罐的侧面上;所述封塞卡在水压试验罐的内壁上,光缆插孔穿过封塞到达水压试验罐的空腔。本实用新型通过上述结构,测试方便,能够提前对需要安装的光缆接头盒进行水压密封性能测试,保证接入浅海的光缆接头盒无变形、无损坏,密封区域无水渗入,使用寿命长,保证了光缆的通信质量,降低了维修成本。
本实用新型实施例提供了一种流体动压抛光装置。所述装置包括气囊抛光工具、精密测力台、精密位移台以及抛光液供给系统。所述气囊抛光工具使用前需经过精密修整;精密测力台与精密位移台配合实现气囊抛光工具与工件间的间隙精密控制;抛光时,抛光液注入抛光垫与工件的间隙后,气囊抛光工具高速旋转带动抛光液在气囊与工件间产生流体动压,进而实现间隙中的抛光颗粒以一定速度和压力对工件表面进行去除。本实用新型实施例提出的流体动压抛光装置可实现通过控制工艺参数(如间隙、转速、抛光颗粒大小)改变材料去除量,以满足工件不同工艺目的下的效率需求。所述装置在超精密光学元件上实现纳米级精度的无损伤加工方面具有重要的应用前景。
本发明实施例提供了一种流体动压抛光方法及装置。所述装置包括气囊抛光工具、精密测力台、精密位移台以及抛光液供给系统。所述气囊抛光工具使用前需经过精密修整;精密测力台与精密位移台配合实现气囊抛光工具与工件间的间隙精密控制;抛光时,抛光液注入抛光垫与工件的间隙后,气囊抛光工具高速旋转带动抛光液在气囊与工件间产生流体动压,进而实现间隙中的抛光颗粒以一定速度和压力对工件表面进行去除。本发明实施例提出的流体动压抛光方法及装置可实现通过控制工艺参数(如间隙、转速、抛光颗粒大小)改变材料去除量,以满足工件不同工艺目的下的效率需求。所述装置在超精密光学元件上实现纳米级精度的无损伤加工方面具有重要的应用前景。
本发明公开了一种基于核磁共振的页岩气储层孔隙结构定量计算方法,包括以下步骤:岩心收集;钻取平行样,开展自吸油、水核磁共振实验测量;对比分析平行样油、水核磁共振T2谱差异,确定不同润湿性孔隙类型在核磁共振T2谱上的分布;根据高压压汞、氮气吸附、二氧化碳吸附得到页岩气储层全孔径分布曲线;进一步,得到孔径与对应T2时间交会图版;根据不同孔隙类型孔径与对应T2值的交会图版,分孔隙类型建立孔径的定量计算模型。在本发明的优点在于:该技术能够定量计算页岩气储层孔隙全孔径分布曲线;同时,核磁测量快速、简单、无损,相比于高压压汞、氮气吸附、二氧化碳吸附实用性更强;相比于常规的方法,计算结果更加准确。 1
本发明公开了用于光缆接头盒的水压密封试验仪,包括内部中空的水压试验罐、光缆插孔、压力表、支撑座、加压泵和光缆封头放置槽,所述的水压试验罐顶部安装压力表和光缆封头放置槽,在水压试验罐侧壁的水平方向设置光缆插孔,光缆插孔直通水压试验罐的腔体内,在水压试验罐腔体的底部还设置支撑座;所述的加压泵安装在水压试验罐的侧面上;所述封塞卡在水压试验罐的内壁上,光缆插孔穿过封塞到达水压试验罐的空腔。本发明通过上述结构,测试方便,能够提前对需要安装的光缆接头盒进行水压密封性能测试,保证接入浅海的光缆接头盒无变形、无损坏,密封区域无水渗入,使用寿命长,保证了光缆的通信质量,降低了维修成本。
本发明涉及热成像技术领域,提供了一种热磁成像方法及装置。该装置包括顺序连接的红外热敏探测器、A/D转换器、磁信号增强模块、边缘锐化控制模块、D/A转换器、运算放大器,该装置在热磁成像在原有的红外热成像技术基础上,运用同极性相位背景补差技术,进行热信号与磁信号的叠加,增强了空间分辨率以及对目标像元的边缘锐化、非均匀校正、自动增益控制的自适应能力,可用作为夜视仪器,用于在夜间或恶劣气候条件下的侦察和监视;利用热磁成像仪作为跟踪、火控、制导等传感器;用于车辆、舰船、飞机等导航设备;民用方面,在工业上可用于无损探测,在医学上可用于诊断某些疾病。
本发明涉及铁路车轴修正Kitagawa–Takahashi(简称KT)图的获取方法及其损伤容限设计方法,包括以下步骤:步骤一、获得车轴的疲劳极限σc;步骤二、在车轴所研究部位切割出深度为0.5~2mm的垂直于轴线的半椭圆形裂纹,在logΔσ~loga坐标系上绘制出一条直线A;步骤三、在logΔσ~loga坐标系上绘制直线B;步骤四、在logΔσ~loga坐标系上拟合出裂纹长度d1~d2之间的轮廓线;步骤五、在不同载荷水平下测定疲劳裂纹扩展规律,绘制出0~d1之间的轮廓线,获得考虑疲劳短裂纹效应的修正KT图。根据本发明设计的修正KT图,从车轴部位上测得相应的裂纹长度,即可读出所对应的疲劳极限,可确保车轴服役可靠性,同时可以根据长期运行经验,得到适当延长或者缩短无损探测周期的方案。
本发明公开了一种渣驯与粪粒代用品的鉴别方法,包括以下步骤:(1)分别取不同批次的渣驯药材粉末作为药材样品,取1~2重量份的药材样品,加入200重量份的KBr,研磨混匀后,在8~12GPa压力下压片1~3分钟,得到压片样品;(2)红外光谱仪测定压片样品,建立渣驯的红外指纹图谱;(3)取待测样品,用红外光谱仪测定,将所得图谱与步骤(2)的图谱进行比较即可。通过本发明红外光谱鉴别方法,可以快速、简便、无损、有效地鉴别出渣驯与粪粒代用品,为监控渣驯药材的质量提供了有效保障。
本实用新型公开了一种具有双重防盗功能且能够实现主动报警的磁感应报警防盗磁扣装置。该磁感应报警防盗磁扣装置,包括钉扣与扣座,扣座上设置有磁扣装置与防盗电子标签,扣座上设置有主动报警装置,还包括用于解除主动报警装置的解锁装置;该磁感应报警防盗磁扣装置在原有的防盗磁扣基础上增加了身份识别功能,可以实现双重防盗;其次,即使在防盗门电磁信号被屏蔽导致原有的防盗磁扣无法报警时,扣座上设置的主动报警装置自身仍然能实现报警功能;再者,由于普通金属腔无法屏蔽磁场,若发现可疑对象,可通过手持强磁在对象周围实现无损、无隐私侵犯地检查。适用在防盗技术领域推广应用。
本发明公开了一种多道能谱数据序列化压缩与还原方法,包括多道能谱数据道址与计数值编码方法和编码数据传输省略方法;其采用独特的“多道能谱数据道址与计数值编码方法”与“编码数据传输省略方法”。首先对多道能谱数据进行重新编码,再而针对实时多道能谱测量中,数据传输时间间隔越小,计数为零的道越多的特点,采用“计数为零的道,编码的前置零,以及连续道道址编码等”省略传输的方法。有效减少实际数据传输量,从而达到无损压缩的效果,在室内外多道γ能谱分析,多元素X荧光分析,能谱法测氡,以及能谱法气溶胶测量等应用领域,具有很好的推广前景。
本实用新型公开了一种便携式蔬菜采样器,包括手柄、刀头、采样袋固定夹、热熔条和采样袋;刀头包括第一刀片和第二刀片,手柄包括第一柄体和第二柄体,采样袋固定夹包括第一采样袋固定夹和第二采样袋固定夹,在所述第一刀片和第二刀片的外侧底部分别固定设置第一采样袋固定夹和第二采样袋固定夹,采样袋的开口两边分别夹在第一采样袋固定夹和第二采样袋固定夹中;热熔条包括第一热熔条和第二热熔条,在第一采样袋固定夹和第二采样袋固定夹的底部分别固定设置第一热熔条和第二热熔条。本实用新型能够保证所采集的样品完整无损,提高了样品检验精度,且便于携带使用方便。
本实用新型公开了一种超声波成像设备,包括超声波发生器、处理器、外壳、显示器,所述外壳前方设置有吸盘,所述外壳前端内部设置有发射头,所述发射头内侧连接有所述超声波发生器,所述超声波发生器内部连接有所述处理器,所述外壳侧面安装有所述显示器,所述显示器前端镶嵌有显示屏,所述显示屏下方镶嵌有操作键盘,所述操作键盘侧面设置有显示器开启按钮,所述外壳后端设置有散热窗,所述外壳下方安装有手柄,所述手柄下方连接有输入电源。有益效果在于:该设备对人体无损伤,特别适合于室外、野外的移动检查;超声成像采用的是计算机数字影像处理,影像信息量丰富和清晰度高;能通过显示器方便地进行动态连续实时观察。
本发明公开了一种大面积多特征射线表面分析装置,包括多特征测量结构、三维移动平台、激光光源、光谱仪以及控制系统,所述多特征测量结构安装于三维移动平台上,激光光源和光谱仪安装于三维移动平台底部,控制系统连接并控制多特征测量结构、三维移动平台、激光光源以及光谱仪。本发明可针对同一样品点进行点分析,同时获得元素成分、结晶相、分子结构以及形貌特征信息,又能针对指定区域进行分布扫描分析,同时获得该区域元素分布、结晶相分布、分子结构分布成像以及形貌特征信息,具有高效快速,结构紧凑,功能强大,可分析样品范围广,无需采样或将样品带到实验室即可在现场实现原位无损分析等特点。
本发明属于聚变反应堆技术领域,具体公开了热核聚变堆增强热负荷第一壁手指部件的加工方法,铜铬锆合金/不锈钢复合板制作HVT冷却通道上盖板,进行超声波无损探伤,机加工CuCrZr合金至形成完整的HVT齿型槽结构,HVT不锈钢水盒基座,装配HVT冷却通道上盖板和HVT不锈钢水盒基座,封闭冷却通道进出口,对HVT冷却通道基座进行水压试验和氦罩检漏,铍瓦的涂层面与HVT冷却通道基座铜铬锆合金面进行组装,有效保障了聚变堆第一壁手指部件异种材料间的可靠结合和铜铬锆合金热沉材料的性能,提升了部件HVT冷却通道的热疲劳性能、耐压性能和真空密封性能,消除了冷却通道的应力腐蚀倾向,部件整体的抗高热负荷疲劳破坏能力满足聚变堆服役条件要求。
本发明公开了一种基于对鞋楦进行套、扎夹里的方法,套楦前先要检查鞋楦有无损伤、污染;套夹里时后跟接筋一定要居鞋楦后部正中,头部要套到位,先拉紧拉直扎牢后跟筋,再拉紧前部扎牢,最后扎二侧;擦胶夹里布产品工作时,里布固定在鞋楦时用3.6㎝封箱带挠3-4圈,往下轻推贴服楦后粘贴中底,推时用力过大引起收缩产生鞋子高低不平,中底一定要与楦底相附对正。利用该方法能够保证鞋楦表面成型的质量,夹里的成型质量好,表面平整,缝隙小,对于后续鞋子的成型质量提供了保证,解决了现有在对夹里的成型过程,经常出现表面不平整,使得鞋楦的成型受到影响,对于鞋子的成型也造成影响,鞋子的质量得不到保证的问题。
本发明提供了一种动静脉内瘘术中扩张静脉血管的装置,属于动静脉内瘘术技术领域。该动静脉内瘘术中扩张静脉血管的装置包括管体组件、囊体和导丝。所述管体组件包括外管体和内管体。本发明通过向静脉输送生理盐水及加压,可对静脉进行扩张,该扩张方式轻柔适中,对静脉内膜无损伤,达到安全扩张静脉的目的,可提高内瘘成熟成功率,在扩张同时,结合体格检查及术中彩超,探查静脉系统隐藏的狭窄、堵塞等问题,并及时干预,也可以增加内瘘成熟成功率,另外,也可将溶栓药液输送至静脉内,膨胀的囊体可以限制溶栓药液的输送范围,增加局部药物浓度,增加溶栓成功率,同时可以避免药液回心进入体循环,增加安全性。
本发明涉及航空发动机修复技术领域,具体涉及一种航空发动机零部件涂层的去除方法,包括以下修复步骤:(1)保护零部件的非热喷涂去除面;(2)将零部件固定在自动转盘上;(3)设定高压水射流的行动路径,然后在高压水射流和超声波的共同作用下清洗零部件,所述高压水射流水压40‑70MPa,超声波频率18.5‑20.5KHz;(4)将清洗后零部件吹干,检查去除效果。本发明不仅可有效解决机械去除法和化学去除法去除涂层过程中易出现基体损伤、基体腐蚀、涂层去除不均匀等问题,同时还可解决化学法去除过程中产生的各类环境污染和人体伤害,是一种清洁、无损伤、环保的热喷涂涂层去除方法。
本实用新型提供了一种电路板短路点定位装置,包括电源单元(1)和热像处理单元(2);所述电源单元(1)包括供电回路,完成对被测电路板(3)的直流供电;所述热像处理单元(2)完成对被测电路板(3)的瞬时加电后的实时热像监控。该装置利用瞬间对被测电路板(3)回路施加极低的电压或较小的电流,通过监测电路板的温升进行短路点准确定位的装置。能对短路元器件或短路点进行准确定位,迅速排除故障,具有准确、简便、快速、对被测电路板无损坏等特点。
本发明公开了一种评估服役中牵引变压器套管绝缘状态的方法,对服役中牵引变压器绝缘状态予以评估,主要包括如下步骤:1)测试牵引变压器套管出厂时绝缘油中水分含量;2)进行绝缘材料实验;3)测试牵引变压器套管出厂时绝缘特征参数;4)计算得到临界时候牵引变压器套管绝缘特征参数;5)测试服役中牵引变压器套管绝缘特征参数;6)评估服役中牵引变压器套管绝缘状态。本发明方法在无损条件下对套管施加不同频率的正弦交流电压测量其介电常数,具有施加电压低、信息量丰富等优点,克服了现有技术只能测试套管现阶段的频域介电谱,不能与套管出厂时的相关信息相结合,无法全面综合的评估套管的绝缘状态的缺点。
本发明公开了一种瞬态磁场记录仪,包括测试探头、信号调理板以及计算机和高速模拟采集卡组成的智能处理系统,将空间磁感应强度矢量转换为X、Y、Z三个方向的电量信号,并进行比例放大、无损传输、运算,由智能处理系统对处理后的X、Y、Z三个方向的电量信号和与磁感应强度成正比的电量进行采集、显示、记录。由于测试探头由三轴磁阻传感器进行磁信号到电信号的转换,实现了点测量,测量带宽高,能够达到DC-5MHz,因此,能够实现对瞬态异常磁场进行捕捉;克服了传统的使用感应线圈捕捉磁场不能实现磁场的点测量、无法响应恒定磁场、带宽与灵敏度之间的矛盾,不能很好地满足瞬态磁场测试要求的一些固有缺陷。
本发明公开了一种印制板振动试验装置,所述振动试验装置至少包括:振动输出单元、支撑单元、监测反馈控制单元和信号输出单元;待测试的印制板固定于支撑单元之上,所述支撑单元与所述振动输出单元相连;所述监测反馈控制单元设置于所述印制板之上,完成振动信号监测,并基于监测获得的信号完成振动输出单元的调节控制;所述信号输出单元的一端与印制板的输出线路相连通,另一端外接信号测试单元。通过本发明装置解决了传统印制板振动试验中故障定位不清晰,不能无损、实时测量电信号,无法适应多种规格尺寸,安装边界条件与实际不符,振动控制方式不满足标准要求的问题。
本发明公开了一种极化微波热声成像装置及方法,该装置主要包括微波发生装置、极化旋转装置、热声信号采集和快速成像装置。本发明装置基于微波热声成像技术,具有高对比度、高分辨率和无损的特性,该技术利用成像介质的电导率为非线性、各向异性的特点,在热声成像过程中,采用脉冲微波激发组织产生超声信号进行无损成像,并通过极化调控手段来观测微波热声信号的场幅值以及方向信息的变化,达到对电磁波能量吸收极化特性可视化的效果,有助于利用微波热声成像技术实现对电导率各向异性的直接观察,实现极化微波热声成像。
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