一种实时测量生丝细度的方法及其装置

    公开(公告)号:CN102519373A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110427291.9

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种实时测量生丝细度的方法及其装置。该装置包括平行光场、微距成像系统、光电传感器和图像处理系统;测量时,将标准样丝与待测生丝置于同平行光场中,它们的反射光经傅立叶变换后,由光电传感器得到一帧标准样丝和待测生丝的图像信号,再经数据处理得到待测生丝细度的测量结果。由于测量中采集的是生丝的反射光,有效避免了CCD感光元的饱和现象;采用微距成像避免了显微成像带来的失真现象。同时,由于待测生丝和标准样丝同处一个光场,测量精度不会受到环境因素的影响,有效提高了测量值的准确率和稳定性。它适应于生丝、羊毛、纺织纤维等的纤度测量,是一种实现非接触式实时动态纤维细度检测的有效工具。

    一种基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面

    公开(公告)号:CN110707431B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911001183.8

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面,其包括本体,所述本体包括由上至下依次设置的金属覆层和介质基板,金属覆层由大小相等的正方形金属贴片周期阵列而成,正方形金属贴片的四个边的边缘均设有周期性凸起,相邻两凸起之间形成凹槽,相邻两正方形金属贴片上的凸起均互相插入彼此的凹槽中,且与凹槽的内壁设有间隙。本发明的基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面的等效相对介电常数的调节范围较宽,上限值较高,可以满足现有高性能应用场合下对电磁波灵活调控的需要,可以满足在较高微波频率比如在20GHz以上实现较高相对介电常数的要求,其只有单面金属图案,加工成本显著降低。

    一种基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面

    公开(公告)号:CN110707431A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911001183.8

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面,其包括本体,所述本体包括由上至下依次设置的金属覆层和介质基板,金属覆层由大小相等的正方形金属贴片周期阵列而成,正方形金属贴片的四个边的边缘均设有周期性凸起,相邻两凸起之间形成凹槽,相邻两正方形金属贴片上的凸起均互相插入彼此的凹槽中,且与凹槽的内壁设有间隙。本发明的基于共面双向叉指贴片结构的人工电介质表面的等效相对介电常数的调节范围较宽,上限值较高,可以满足现有高性能应用场合下对电磁波灵活调控的需要,可以满足在较高微波频率比如在20GHz以上实现较高相对介电常数的要求,其只有单面金属图案,加工成本显著降低。

    一种数字化水平测量装置

    公开(公告)号:CN102252657A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110103897.7

    申请日:2011-04-25

    Inventor: 周望 李丹 李烨

    Abstract: 本发明涉及一种水平测量装置,特别涉及一种利用压力差信号实现数字化水平测量的装置。它包括:水平姿态取样器(11)、气体压差传感器(9)和信号处理电路;水平姿态取样器包括一个管状体,其中注有工作液体(10);工作液体将管状体的两端隔绝,管状体的两端形成两个相互独立的密闭的气腔(4),气腔内的气压分别通过输气管与气体压差传感器的输入端相连接;气体压差传感器输出的微压差电压信号经信号处理电路处理后,输出数字化水平测量结果。本发明以气压差为测量传感信号,采用压差/倾斜度转换标定方法,提高水平度测量精度和测量范围,实现了数字化信号输出,可实现与其他数字化设备配接。

    一种太阳敏感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN101750068B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200910264755.1

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。

    一种太阳敏感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN101750068A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910264755.1

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种太阳敏感器及其测量方法,涉及卫星等飞行器位置与太阳之间的姿态敏感器的装置及其测量方法。该装置包括光路引入器、光敏传感器和信号处理器。光路引入器由基准光纤和导入光纤组成,基准光纤置于光路引入器的中心,以基准光纤为圆心,在其圆轨迹上均匀分布2~2n对导入光纤,n为2、4或8,每对导入光纤包括2根光纤,它们按圆心呈对称分布,每根导入光纤的端面法线与基准光纤的端面法线呈15~60°的夹角;光敏传感器由与光纤数相同的光电传感元件组成,每根光纤的输出端与一个光电传感元件相对接。它具有高精度分辨率、体积小、重量轻、结构简单、价格低廉,且适用于航天环境的特点,推广应用前景广阔。

    一种医用多功能胸腹三腔引流管

    公开(公告)号:CN215386906U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121447878.1

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种医用多功能胸腹三腔引流管,包括主管体、引流腔接管、充气腔接管、冲洗腔接管、硬质滑套、锁紧套和牵拉绳,引流腔接管、充气腔接管和冲洗腔接管共同设置于主管体的一端,主管体内设有引流腔、充气腔、冲洗腔和牵引腔,且引流腔、充气腔、冲洗腔分别与引流腔接管、充气腔接管、冲洗腔接管对应设置,主管体的另一端设有伸入头,引流腔和冲洗腔均贯穿伸入头,牵拉绳的一端固定于伸入头上靠近主管体的一端,且牵拉绳的另一端穿过牵引腔露出主管体;硬质滑套滑动设置于主管体上,锁紧套设置于硬质滑套上;本实用新型通过设置的硬质滑套,方便将软质的主管体插入患者体内,通过设置的牵拉绳可调节冲洗方向。

    一种腹腔镜戳孔腔内直视下反向弹力缝合器

    公开(公告)号:CN209285603U

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201822006915.X

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种腹腔镜戳孔腔内直视下反向弹力缝合器,包括操作杆、两个半圆柱管、上盖、两个针管和两个弹簧针,操作杆可在由上盖将两个半圆柱管连接成的圆柱体内上下移动,当操作杆上下移动时,从而推动其下端的齿条与针管尾部的齿轮相对运动,从而调节两个针管沿齿轮中心线相向或相反移动,在针管内部设有弧形管道,在两个半圆柱管上均开设有第一纵向管道、第二纵向管道、横向开口,当两个针管位于第一工位时,第一纵向管道与弧形管道连通,当两个针管位于第二工位时,弹簧针通过横向开口,再进入第二纵向管道中,并通过设置在第二纵向管道内设夹针装置将弹簧针拉出,降低了腹腔镜手术术后卡疝的发病率,使用方便,提高医护人员工作效率。

    一种实时测量生丝细度的装置

    公开(公告)号:CN202372151U

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201120533134.1

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种实时测量生丝细度的装置。由半导体激光器发射的点光束经圆柱面透镜发散,再经光学透镜形成平行光场;以线阵CCD为光电传感器,它的成像面位于成像透镜的二倍焦距之外,窄带滤光器置于感光元件前,线阵CCD的信号输出端与模数转换连接,将接收到的图像信号输入到图像处理系统。测量时,将标准样丝与待测生丝置于同平行光场中,它们的反射光经傅立叶变换后,由光电传感器得到一帧标准样丝和待测生丝的图像信号,再经数据处理得到待测生丝细度的测量结果。由于测量中采集的是生丝的反射光,有效避免了感光元的饱和现象;且待测生丝和标准样丝同处一个光场,有效提高了测量值的准确率和稳定性,适应于纺织纤维等的纤度测量。

    一种数字化水平测量装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202033031U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120124216.0

    申请日:2011-04-25

    Inventor: 周望 李丹 李烨

    Abstract: 本实用新型涉及一种水平测量装置,特别涉及一种利用压力差信号实现数字化水平测量的装置。它包括:水平姿态取样器(11)、气体压差传感器(9)和信号处理电路;水平姿态取样器包括一个管状体,其中注有工作液体(10);工作液体将管状体的两端隔绝,管状体的两端形成两个相互独立的密闭的气腔(4),气腔内的气压分别通过输气管与气体压差传感器的输入端相连接;气体压差传感器输出的微压差电压信号经信号处理电路处理后,输出数字化水平测量结果。本实用新型以气压差为测量传感信号,采用压差/倾斜度转换标定方法,提高水平度测量精度和测量范围,实现了数字化信号输出,可实现与其他数字化设备配接。

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