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公开(公告)号:CN112950650B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202110111535.6
申请日:2021-01-27
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高精度形貌测量的深度学习畸变光斑中心提取方法,包括以下步骤:S1、通过复光束角度传感器采集多光斑图像,进行光斑判别;S2、对经过光斑判别后的多光斑图像进行光斑分割;S3、进行基于DSCNet的光斑校正,使畸变光斑的能量分布近似于高斯光斑;S4、进行高斯拟合法中心提取。本发明能够校正畸变光斑,提高畸变光斑中心的提取精度,自适应能力强,提高复光束角度传感器的测量精度。通过本发明,复光束角度传感器能够准确地测量大曲率工件的三维形貌,能在工业上得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN112582614A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011345258.7
申请日:2020-11-25
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂金属界面改性技术领域,公开了一种包覆LiF薄膜的锂负极及其制备方法和应用。所述包覆LiF薄膜的锂负极是将氟化剂溶于极性非质子有机溶剂中,密封条件惰性气氛下在25~300℃进行预热,制得氟化剂溶液;然后将抛光后锂片放入氟化剂溶液中,惰性气氛下在25~300℃进行反应;然后用有机溶液清洗,在50~150℃干燥制得。本发明利用氟化剂对锂负极进行氟化处理,在锂负极表面原位生成LiF薄膜,反应结束后用有机溶剂将表面杂质除去而得到致密的LiF膜包覆的锂负极,LiF薄膜有效改善了锂负极的界面特性,抑制了锂枝晶的产生,提高了锂负极在充放电过程中的库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110617779A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910926034.6
申请日:2019-09-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种高精度表面形貌测量机的传感器灵敏度测量方法,该测量方法利用准直光束经过非球面反射到透镜光路的原理,推导出利用曲率半径计算灵敏度的公式并实现测量传感器的灵敏度。本方案鉴于现有复光束角度传感器灵敏度测量方法出现的步骤繁琐,精确度低,抗干扰能力差等问题,提供一种操作简单,耗时短,抗干扰能力强的传感器灵敏度测量方法对MBAS进行精确测量,使其精度可以达到理论精度,提高形貌光学测量系统的可靠性和精确性。
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公开(公告)号:CN110617778A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910926025.7
申请日:2019-09-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种基于复光束角度传感器的大型非球面形貌检测方法,包括如下步骤:步骤S1:将大型非球面工件放置在用于测量的倾斜台上,并从硬件和软件两方面消除测量误差;步骤S2:角度差的测量:使用傅里叶变换算法对大型非球面进行一次圆周扫描;步骤S3:通过角度差Δc计算轮廓P;步骤S4:大型非球面的轮廓测量。该检测方法属于非接触式的形貌测量技术,可以解决接触性检测因物理接触而造成的被测表面损伤;该检测方法有周向扫描功能,可以解决相移干涉测量法适用的测量尺度范围较小的缺点,该装置通过对不同半径的圆形扫描进行重复实验,以获得表面的整体形状,并重建大型非球面的表面形貌,可以解决莫尔测偏法测量精度较低的不足。
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