基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量方法

    公开(公告)号:CN103767687B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201410043662.7

    申请日:2014-01-29

    Abstract: 基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量方法,属于生物组织光学参数测量技术领域。解决了现有测量生物组织光学参数测量响应时间长的问题。本发明测量样品块表面的时域半球反射信号的峰值改变激光器的脉冲宽度tp测量方,获得n组半球反射信号峰值设定待测样品的散射反照率ω和待测样品的非对称因子g,通过经验公式获得待定系数a和b;获得的n组半球反射信号峰值的估计值利用时域半球反射信号峰值的估计值与信号峰值的估计值对应的时域半球反射信号作最小二乘差值;判断最小二乘差值是否小于阈值ε,是则完成基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量,否则继续测量。本发明适用于生物组织光学参数测量。

    基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量方法

    公开(公告)号:CN103767687A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410043662.7

    申请日:2014-01-29

    Abstract: 基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量方法,属于生物组织光学参数测量技术领域。解决了现有测量生物组织光学参数测量响应时间长的问题。本发明测量样品块表面的时域半球反射信号的峰值改变激光器的脉冲宽度tp测量方,获得n组半球反射信号峰值设定待测样品的散射反照率ω和待测样品的非对称因子g,通过经验公式获得待定系数a和b;获得的n组半球反射信号峰值的估计值利用时域半球反射信号峰值的估计值与信号峰值的估计值对应的时域半球反射信号作最小二乘差值;判断最小二乘差值是否小于阈值ε,是则完成基于短脉冲激光反射信号峰值反演的生物组织光学特性参数快速测量,否则继续测量。本发明适用于生物组织光学参数测量。

    半透明介质环境下非接触测温的校正方法

    公开(公告)号:CN102353478B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110304148.0

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 半透明介质环境下非接触测温的校正方法,属于高温测量技术领域。它解决了被测物体表面处于半透明介质覆盖的环境下时,采用传统方法探测到的辐射能量不能通过传统的材料表面发射率修正方法进行修正得到其真实温度的问题。首先判断半透明介质与被测材料表面是否接触,若接触,选择一维耦合换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;若不接触,选择一维纯辐射换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;然后测量被测材料表面的实际辐射能量值;采用智能微粒群优化算法反演被测材料表面的真实温度值。本发明适用于半透明介质环境下被测材料表面的温度测量。

    一种压力可调自驱式快开阀及工作方法

    公开(公告)号:CN116164121B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310107851.5

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及阀体技术领域,具体涉及一种压力可调自驱式快开阀及工作方法。压力可调自驱式快开阀,包括阀体底座,所述阀体底座上设有入口高压腔,所述入口高压腔内通入高压气体;阀体盖,与所述阀体底座连接,所述阀体盖上设有输出接口,所述输出接口与所述入口高压腔对应设置;阀板位于所述阀体底座与所述阀体盖之间,所述阀板上设有连接通道;驱动通道和开启通道,位于所述阀体底座内,且所述驱动通道和开启通道均与所述入口高压腔连通,所述驱动通道与所述阀板连接;该压力可调自驱式快开阀可实现快速开启,并且通过该自锁机构的设置,在阀体处于关闭状态时,自锁机构处于死点状态,阀板不能移动,实现了阀板的自锁,避免出现误操作的情况。

    一种针对任意角度下倾斜使用的均温板结构及电子设备

    公开(公告)号:CN115135109A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210813319.0

    申请日:2022-07-12

    Inventor: 张彪 李欢欢 向东

    Abstract: 本发明提供了一种针对任意角度下倾斜使用的均温板结构及电子设备,属于热传导技术领域。解决了现有均温板任意角度下倾斜使用时均温散热性能差问题。它包括冷凝端壳板、蒸发端壳板和蒸发端吸液芯,冷凝端壳板和蒸发端壳板围合成具有中空腔体的结构,在中空腔体内设有若干第一隔离导流线和若干第二隔离导流线,所有隔离导流线均为倾斜导流线,隔离导流线交叉布置形成若干交叉点,通过隔离导流线将冷凝端壳板分隔成在平面上相互隔离的若干单元;在均温板结构处于任意角度下倾斜时,被隔离单元内被冷凝后液体工质下降到所在隔离的单元下部的隔离导流线,再沿此隔离导流线流向所在单元底部支撑柱,通过支撑柱流回蒸发端。本发明适用于电子元件散热。

    一种双自由度液压关节
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114290369A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210104913.2

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种双自由度液压关节,属于液压驱动及伺服控制领域。本发明内转子中间为球体,一端为内转子输出轴,另一端为摆动叶片;外转子内部为空腔,内转子摆动叶片嵌套在外转子空腔内,将外转子空腔分割为两个容腔,进而实现内转子叶片的摆动,实现第一个自由度转动。内转子与外转子嵌套形成的组合体安装在定子基座内球面,与定子基座中空部分形成两个密闭容腔,实现外转子带动内转子一起实现第二个自由度转动。本发明可以实现机械关节的两个独立自由度运动,显著减少了机械臂的总质量,并且简化了传统的复杂的机械臂传动链。液压驱动相对于电力驱动可以获得更大的驱动力,实现了简洁与效率并存。

    一种高压空气炮自动炮闩

    公开(公告)号:CN111380402B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010113225.3

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 一种高压空气炮自动炮闩,本发明涉及一种高压空气炮的炮闩。本发明是要解决现有的高压空气炮多采用一次性爆破钢片做炮闩,炮弹发射一次则更换一次爆破钢片,无法重复使用,难以实现自动化,以及普通单向阀在高达几百兆帕压力下弹簧设计困难的问题。本发明的高压空气炮自动炮闩是由阀体、开关活塞、阀片、阀座、导轨、弹簧、芯轴、支撑杆、控制腔体和支撑筋组成;本发明涉及一种能够自动开关的高压空气炮炮闩,该炮闩能够在压缩空气或加注二氧化碳等储能介质时自动关闭,在发射炮弹时自动打开,发射后又自动实现复位,避免了传统炮闩需要手动操作的问题,具有结构简单,操作方便,响应快速,能够重复使用的特点。本发明应用于高压空气炮领域。

    一种基于PDMS材料的常闭式气动压力开关

    公开(公告)号:CN113280187A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110547302.0

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 一种基于PDMS材料的常闭式气动压力开关,属于微流控技术领域,具体涉及一种气动压力开关阀。解决了现有基于PDMS的微阀都需要通过外接控制气压,限制了基于PDMS微阀的使用范围及集成度的问题。本发明的PDMS薄膜设置在阀体和基底之间;阀体、PDMS薄膜和基底的形状相同;阀体侧面的中心开设有第一凹槽,所述阀体的中心固定有出气筒,所述阀体的中心还开有圆形通孔,所述圆形通孔与出气筒的固定端对应;出气筒的自由端高出阀体的底面;阀体的底面还开有第一气体流道,基底的顶面中心开有第二凹槽,基底的顶面还开有沿第二凹槽边缘向相对两侧延伸至基底边缘的第二气体流道。本发明适用于微流控技术领域。

    一种气控两位三通阀
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113251208A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110525440.9

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 一种气控两位三通阀,属于气控调节阀控制领域。解决了现有技术中的气控两位两通阀无法适用于更为复杂的应用场合的问题。本发明气控两位三通阀为三层结构,其由上至下依次为:阀体层、阀膜层和基底层,且阀膜层夹固在阀体层和基底层之间;阀体层下表面开设有1个气源流道和3个常闭流道;阀膜层上设有通孔;基底层上表面开设有两条非连通的控制流道,当控制气控两位三通阀的气压控制信号输入口无气压输入时,气源流道与第三常闭流道相通;当气控两位三通阀的气压控制信号输入口有气压输入时,气源流道与第二常闭流道相通,实现了气控两位三通阀的功能。本发明适用于对微量流体的控制。

    一种应用于液压元件的液磁矢量支撑

    公开(公告)号:CN110081081A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910340935.7

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种应用于液压元件的液磁矢量支撑,属于液压元件中的摩擦副偶件领域。本发明一种应用于液压元件的液磁矢量支撑通过调节轴向磁力单元和径向磁力单元的磁力大小进一步对高压液膜厚度进行闭环控制,可避免摩擦副出现磨损,同时最大程度减小油液泄漏,提高液压元件的效率和使用寿命。在摩擦副运动偶件侧面安装铁芯,正对位置处设有径向磁力单元,其两侧对称布置轴向磁力单元,共同构成磁力单元组,在径向摩擦副静止偶件和轴向摩擦副静止偶件上分别安装径向位移传感器和轴向位移传感器用于监测高压液膜的厚度,高压液膜厚度的变化信息反馈到径向磁力单元和轴向磁力单元并对其产生的磁场进行削弱或加强,保持高压液膜厚度在理想范围内。

Patent Agency Ranking