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公开(公告)号:CN117492225A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311296966.X
申请日:2023-10-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 提供一种采用双棱镜阵列扩展集成成像3D显示视角的方法和系统,由2D显示屏、双棱镜阵列和透镜阵列组成。2D显示屏上加载组合基元图像阵列,携带了用于3D显示的光场信息;双棱镜阵列用于偏折光线,通过设置棱镜单元的顶角,实现对2D显示屏上特定区域光线的偏折;透镜阵列用于调制光线,将光场信息重建为两个视区的3D图像。两个视区拼接,实现集成成像3D显示的视角扩展。提供了一种采用双棱镜阵列扩展集成成像3D显示视角的系统,可将集成成像3D显示的视角扩展为原来的2倍。
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公开(公告)号:CN117390436A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311131870.8
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F18/2135 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F18/214 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/385
Abstract: 本发明属于燃料电池状态的检测方法技术领域,具体涉及一种基于燃料电池变化状态的检测方法及装置,该方法包括:确定电池在目标区域的变化状态,所述变化状态用于表示电池在目标区域的变化;根据所述变化状态,基于分析算法,确定变化状态下电池的数据特征,从而实现数据降维。可见,该方法通过使用主成分分析方法,有效地降低了用于在线故障诊断所需要输入的数据维度,大大地降低了在线运算量;其次,通过采用长短期记忆神经网络模型(算法),有效地提高了燃料电池运行状态的分类准确度;最后,根据训练数据集合,确定是否更新长短期记忆神经网络模型参数,使得分类器诊断精度可以随运行时间不断提升。
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公开(公告)号:CN117387436A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210958417.3
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42B30/00
Abstract: 本发明涉及一种基于无人平台的异型破障战斗部,属于弹药工程技术领域。本发明提供一种基于无人平台的异型破障战斗部,针对抢滩夺岛作战中,对异构障碍物毁伤难度大、战场环境复杂的军事背景,设计一种基于无人平台的异形破障战斗部,形成低成本、轻量化高效精准浅水破障手段,主要解决现有的破障效率低、人员弹药消耗大以及容易形成二次障碍等缺陷。本发明利用垂直起降固定翼无人机载弹,其战斗部结构简单,成本低廉,适合在浅滩破障使用,能指定区域实现对障碍物的有效毁伤。
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公开(公告)号:CN117363010A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210980201.7
申请日:2022-08-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚合物基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,在磁性金属粉末表面原位生长聚吡咯,得到兼具良好磁性能与导电性的复合填料,然后将所得复合填料引入聚酰亚胺基体中,得到高性能电磁屏蔽材料。本发明所得材料具有良好的电磁屏蔽性能,在L波段的电磁屏蔽性能最高可达39dB,在X波段的屏蔽效能最高可达35dB,在低频波段与高频波段均展现出良好的电磁屏蔽特性。本发明所得材料的最低热分解温度为500℃,可长期在350℃环境下使用,在聚合物基耐高温电磁屏蔽材料领域具有重要价值。
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公开(公告)号:CN117362818A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210991761.2
申请日:2022-08-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了基于聚苯胺掺杂的宽频段吸波复合材料及其制备方法,采用水热法制备CoNi合金纳米粒子,然后采用原位聚合法在CoNi合金表面形成聚苯胺包覆CoNi复合材料,最后将聚苯胺/CoNi复合材料、碳纤维与聚丙烯复合得到基于聚苯胺掺杂的宽频段吸波复合材料。本发明所得吸波材料具有良好的导电性,最低反射损耗低于‑38dB,小于‑10dB的吸收带宽度大于4.5GHz,表现出优异的宽频段吸波效果。本发明所得吸波材料兼具优异的力学性能,样条的拉伸强度大于25MPa,是一种综合性能优异的吸波材料。
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公开(公告)号:CN116562874B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310473481.7
申请日:2023-04-27
Abstract: 本发明提供一种基于零知识证明的隐私保护跨链交易验证方法,用于解决现有跨链平台难以在隐私保护的前提下验证跨链交易真实性的难题。基于零知识证明与集合成员证明的隐私保护特性,根据跨链交易隐私内容与默克尔树的计算关系,创造性地提出了一种基于零知识证明的隐私保护跨链交易验证方法,源链生成零知识证明以证明跨链交易的真实性,中继链验证零知识证明从而审查跨链交易,实现隐私保护的跨链交易验证方法。本发明提供的方法有效地防止了恶意用户伪造跨链交易;解决了中继链节点存在自主干扰跨链交易执行与隐私泄露的问题;中继节点无需查看跨链交易内容即可零知识地审查跨(56)对比文件Xiaoyan Zhang.Privacy-PreservingCross-Chain Payment Scheme forBlockchain-Enabled Energy Trading《.2021IEEE/CIC International Conference onCommunications in China (ICCC)》.2021,109-114.管章双.基于零知识证明的账户模型区块链系统隐私保护研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑(月刊),2020年第11期》.2020,12-30.郭朝等.区块链跨链技术分析《.物联网学报》.2020,第4卷(第2期),35-47.
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公开(公告)号:CN117286397A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210783822.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种串联式双螺旋型嵌套结构储能破片的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。通过将各元素(C、Mn、P、S、Si、Cr、Ni、N、Fe)合理配比、制作韧性好、塑性大、硬度较低的前、后臂支撑材料。将储能结构件与活性破片进行合理组装分别得到前后臂储能破片。组装得到一种串联式双螺旋型嵌套结构储能破片,最终达到了单次发射,短时间内二次毁伤的效果,极大地提了毁伤面积。通过控制单臂储能元件长度、材质等,我们可以达到能量释放微量可调的要求。在应力释放过程中,长度增加至原来的6~12倍,毁伤面积增加到原来的30~120倍。
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公开(公告)号:CN117209341A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311389797.4
申请日:2023-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: C06C15/00
Abstract: 本发明提供了一种基于改性硼粉点火药及其制备方法,属于火炸药技术领域,重量百分含量的组分组成包括硝酸钾67%~70%,改性硼粉22%~28%,虫胶为5%~8%。其方法包括以下步骤:制备高分子改性硼粉;制备改性硼粉点火药。本发明提供的一种基于改性硼粉点火药及其制备方法,其中改性硼粉具有活性高、抗老化、能量释放多、制备流程简单高效等优点。与原料硼相比,改性硼由于其表面包覆了PDA高分子层,改善了硼在实际应用中造成的工艺恶化等现象,而且改性硼粉点火药的性能得到了很大的提升,能够稳定且可靠地燃烧,进而提高了反应总能量的释放。
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公开(公告)号:CN116437064A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310264611.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04N13/305
Abstract: 提供一种采用多层显示屏提升集成成像三维显示性能的方法和系统,其采用多层显示屏代替传统集成成像三维显示结构中的单一显示屏,分别设置每个单层显示屏上加载的信息内容,以空分复用和时分复用的方式组合显示,通过透镜阵列的调制,提升所述集成成像三维显示的性能。提供了一种采用两层显示屏提升集成成像三维显示视角的系统,两层显示屏可扩展为多层显示屏,同时提升集成成像三维显示的多个显示性能。
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公开(公告)号:CN114508968B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210027044.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 北京理工大学 , 北京含能先锋新材料科技有限公司 , 北京华屹先锋特种装备有限公司
IPC: F42B12/58 , F42B12/76 , F42B12/72 , F42B33/00 , F42B35/02 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种复合结构含能微弹丸毁伤云的制备方法与评估方法,将高活性含能芯材料与高强度含能壳材料进行匹配制备,所得复合结构含能微弹丸性能兼具高能、高活性、高强度和低密度,可降低战斗部重量,提高装填比,具有极佳的侵彻、爆炸和燃烧的多重复合毁伤效果,可有效毁伤铝板、钢板及典型防热材料板。通过猛炸药爆炸驱动,复合结构含能微弹丸可保持极好的完整性及对目标的毁伤效果。复合结构含能微弹丸配方制备合理,原材料来源可靠,制造工艺技术成熟,稳定性好。采用梯度装药和球形装药组合装药方式,经仿真模拟,复合结构含能微弹丸战斗部具有实现可行性,可高效拦截飞行器,降低制导精度。同时,评估方法简单、高效和可靠。
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