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公开(公告)号:CN108072700A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711283236.0
申请日:2017-12-07
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
Abstract: 本发明公开一种基于点聚焦探头的钢球超声探伤方法与装置,该方法包括:根据点聚焦探头在待检测钢球球体内的实际焦距及折射定律,结合待检测钢球的直径规格,选择点聚焦探头的型号、水层厚度及点聚焦探头声源轴线与待检测钢球球心的偏心距;超声仪产生高频脉冲信号,激励点聚焦探头产生超声波,超声波经耦合介质水进入待检测钢球内进行缺陷检测;待检测钢球在点聚焦探头的有效检测区域范围内进行球面全展开,点聚焦探头接收超声回波信号,根据超声回波信号判断待检测钢球是否存在缺陷。本发明结构简单,操作方便,使用安全,通用性强,成本低,检测精度高,易于实现钢球的自动化探伤,对保证钢球质量,提高轴承可靠性等具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104764423B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510165390.2
申请日:2015-04-09
Applicant: 武汉华宇一目检测装备有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种钢管超声测厚装置,包括机架、支撑座、钢管跟踪组件和压管限位组件,支撑座安装在机架上;钢管跟踪组件安装在支撑座上,其包括跟踪装置和检测装置,跟踪装置包括气缸、直线导轨和滑块,检测装置包括水箱和超声测头装置;气缸和直线导轨均安装在支撑座上,滑块安装在直线导轨上,气缸的输出轴与滑块固定连接,滑块与水箱固定连接以带动水箱靠近或远离压管限位组件;压管限位组件安装在机架上,用于与水箱配合夹住钢管从而对钢管限位。本测厚装置结合钢管检测生产线实际检测流程,该装置在钢管未进入检测位置时水箱处于起始位置,钢管进入检测位置时水箱带动超声测头装置进入检测工位,可实现钢管高速移动时的高速检测。
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公开(公告)号:CN103942470A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410189667.0
申请日:2014-05-07
CPC classification number: G06F21/10 , G06F2221/0733 , H04L63/0442 , H04L63/0464
Abstract: 本发明涉及的一种具有溯源功能的电子音像制品版权管理方法,其特征在于:采用由客户端、媒体打包者、许可证发放者三方构成具有溯源功能的电子音像制品版权管理方法框架;由服务器根据用户请求生成用户密钥对,并进行管理和分发;将用户信息利用数字水印技术,嵌入到媒体文件中,实现溯源功能;采用特有文件格式,对电子音像制品进行整体打包,将系统信息、用户信息、媒体文件信息等进行封装;采用分段加密技术,使每段加密密钥与用户信息相关联,媒体文件的权限管理更加灵活。
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公开(公告)号:CN113835273B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202111279773.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1337 , G02F1/133 , G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种液晶微光学结构以及液晶基电调光场成像探测芯片,属于光学成像探测领域,液晶微光学结构包括液晶材料层以及分别设置在其两侧的图案化电极层和公共电极层;图案化电极层由导电膜构成,导电膜中设置有阵列分布的电极微孔,不同孔径的电极微孔交替排列,相同孔径的电极微孔周期排列;当图案化电极层和公共电极层间施加的信号电压的均方幅值高于均方幅值阈值时,不同孔径电极微孔下液晶材料层中的液晶分子呈不同空间排布形态,以在液晶材料层中形成与周期交替阵列分布对应的梯度折射率分布,使得液晶微光学结构在同一时刻具有多个焦距。多焦距可二次扩展景深范围,从而对视场中更广阔深度范围内的物体进行清晰成像。
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公开(公告)号:CN114019730A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111280447.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1337 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种双模一体化液晶微透镜阵列,包括上极板、下极板以、液晶和间隔子组,上极板包括第一基片、电极图案和第一PI膜,电极图案包括第一电极和第二电极,第一电极为微孔电极,第一电极包括第一导电层和微孔,第二电极包括中心导电层、第二导电层、多根导电引出线和多根导电连接线,每个中心导电层分别位于一个微孔内。本发明的上极板采用单层板,当电压加载于上极板的第一电极和下极板的ITO膜之间时,液晶微透镜阵列工作于凸透镜状态,当电压加载于上极板的第二电极和下极板的ITO膜之间时,液晶微透镜阵列工作于凹透镜状态,实现了结构上的简化。同时上极板、下极板均为单层板,可增加光的透过率,增加光束能量利用率。
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公开(公告)号:CN106124637A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610643497.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
IPC: G01N29/26
CPC classification number: G01N29/26 , G01N2291/023 , G01N2291/2626
Abstract: 本发明公开了一种用于钻杆水浸超声探伤的三级跟踪装置,其包括水箱、水箱垂向跟踪组件、轴向转动跟踪组件、径向转动跟踪组件以及超声探头组件,通过水箱垂向跟踪组件实现对钻杆下母线在垂直方向上跳动的跟踪;轴向转动跟踪组件确保摇臂框架两端的耐磨瓦与钻杆杆体完全贴合,实现超声探头聚焦线对钻杆杆体因在辊轮上抬升或下沉造成的在轴向垂面上的摆动的对准;径向转动跟踪组件使耐磨瓦与钻杆杆体贴合,确保在水平方向上探头聚焦线浮动对准钻杆下母线。上述用于钻杆水浸超声探伤的三级跟踪装置将聚焦探头准确对准于运动中钻杆的下母线上,保证了超声探伤的稳定性和可靠性,尤其适用于钻杆螺旋前进时的水浸超声探伤。
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公开(公告)号:CN106018565A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610645676.5
申请日:2016-08-08
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
CPC classification number: G01N29/22 , G01N29/04 , G01N2291/0234
Abstract: 本发明公开了一种分布式钢管水浸超声无盲区检测装置,其包括工作台,所述工作台上设置有若干个用于驱动钢管前进的对辊轮驱动组件,且所述工作台上设置有若干个用于对钢管的实时跟踪的跟踪检测水箱,配合所述钢管于所述工作台上还设置有若干个用于检测过程中压紧钢管的压紧轮组件。上述分布式钢管水浸超声无盲区检测装置能够对钢管实行分段检测,提高钢管检测的速度和效率,同时全覆盖的半闭合整体式耐磨瓦实现了管端无盲区检测,有效提高了钢管利用率,适用于钢管高速水浸超声探伤。
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公开(公告)号:CN119335727A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411424893.2
申请日:2024-10-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电润湿液体透镜及其制作方法,电润湿液体透镜包括镜筒、镜体、两个透明盖板及两个电极;镜筒具有位于轴向上两端的入光端及成像端,且自入光端至成像端呈渐扩布设,入光端与成像端敞口设置;两个透明盖板分别盖设于入光端及成像端;镜体包括绝缘液体及导电液体,绝缘液体与导电液体置于镜筒的内腔,并沿入光端至成像端的方向依次设置,两者之间形成有分界面;两个电极分别设于镜筒的侧壁和位于成像端的透明盖板。本方案中电润湿液体透镜在一个较小的电压调节区间内便可以出现较大的失焦和聚焦状态变化,降低了电润湿液体透镜由负焦距转变为正焦距所需的驱动电压,拓展焦距调节范围,使得电润湿液体透镜具有优秀的电控调焦能力。
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公开(公告)号:CN113917722B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111280448.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/133 , G02F1/1343
Abstract: 本发明公开了一种可见光近红外近距离景深扩展成像系统,属于光学成像探测技术领域。包括短焦主透镜、电控液晶微光学结构、面阵光敏探测器、驱控模块和处理模块;短焦主透镜将远方物体进行一次压缩成像;驱控模块为面阵光敏探测器和电控液晶微光学结构提供用于驱动和调控的电压信号;电控液晶微光学结构将不同方向的目标光束进行离散化排布,并汇聚于光敏元上;面阵光敏探测器将入射到光敏元上的特征光束转换为电信号;处理模块将来自各光敏元的电信号进行量化处理,得到包含三维空间信息的序列子图像数据。本发明通过建立电信号‑目标深度的关系,从而进行电控层析化成像,进一步扩展景深。
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公开(公告)号:CN116593005A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310560603.6
申请日:2023-05-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高探测率红外探测器,包括真空室、纳尖组合、微通道板、镀铝荧光屏、光纤光锥和光敏元组件,所述纳尖组合、微通道板和镀铝荧光屏在真空环境中,红外入射窗、纳尖组合、微通道板、镀铝荧光屏和可见光输出窗沿着光路依次布置;纳尖组合包括硅基片以及纳尖阵列,所述纳尖阵列包括纳尖结构,硅基片和纳尖结构的材质均为硅晶圆;每个纳尖结构的尖端均指向微通道板;光纤光锥设置于镀铝荧光屏和光敏元组件之间,光纤光锥的一端与镀铝荧光屏连接而另一端与光敏元组件连接。本发明可输出倍增的电子,这些加速后的电子激励镀铝荧光屏产生较强的可见光,从而实现红外波段转换的高灵敏探测和高探测率。
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