本實用新型公開了一種隧道掌子面瞬變電磁雷達探水系統,包括接收系統、與接收系統的信號輸出端連接的計算機以及發射系統;所述接收系統包括接收天線、傳感器及A/D轉換器,接收天線通過傳感器連接至放大器,放大器與A/D轉換器通過濾波器連接,A/D轉換器通過FPGA及ARM處理器與計算機連接,發射系統包括波形發射器、驅動器、輸出保護電路、輸出級、發射天線以及電源。本實用新型具有良好的探測精度,可用于多向探測掌子面前方地質含水構造,通過采用正反向波采集疊加實現快速移動掃描式探測,可實現地表至較大深度內地質體的快捷、便利及無損探測,有利于施工期間水災害監測,具有廣闊的市場前景。
本發明涉及一種用于確定含埋藏缺陷的GIL殼體的安全性的方法,包括:獲取氣體絕緣金屬封閉輸電線路GIL殼體的材料特性數據;獲取GIL殼體的設計工況數據,并計算GIL殼體的應力數據;對GIL殼體進行無損探傷,確定存在的埋藏缺陷以及埋藏缺陷的缺陷數據;將存在的埋藏缺陷分別等效為表面缺陷,根據埋藏缺陷的缺陷數據確定表面缺陷的缺陷數據,并當為多個埋藏缺陷時,根據合并策略判斷是否對相鄰的表面缺陷進行缺陷合并;計算每個埋藏缺陷的缺陷應力強度因子,并根據缺陷應力強度因子確定GIL殼體的安全性。本發明可提高含埋藏缺陷的GIL殼體的安全性和剩余壽命的評估的精度,便于工程人員實際應用,降低了維護成本,為特高壓GIL殼體的檢修和維護提供了技術支持。
本發明公開了一種基于高光譜的夏玉米冠層SPAD值估測模型的確定方法,通過對植株冠層高光譜和植株冠層葉片SPAD值等數據監測與分析,建立夏玉米冠層SPAD值與敏感波段、光譜指數之間的定量關系模型,通過小型蒸滲儀試驗分析不同SPAD值下夏玉米植株冠層光譜反射率的變化特征,確定夏玉米植株冠層原始光譜及其一階微分與冠層SPAD值的響應關系,篩選出在全生育期監測夏玉米冠層SPAD值的敏感波段與最優光譜指數,以促進高光譜技術在夏玉米水肥精準管理以及快速、無損長勢監測中的應用。
本發明公開了一種用于游戲的免下載運行方法及系統,對游戲執行時動態的紋理數據、音頻數據、視頻數據及其他游戲邏輯數據進行準確的動態識別、標識和分類;然后對分類好的數據,分別進行有損和無損壓縮;記錄執行過程中訪問的地址段數據和上述分類數據的對應關系;針對不同數據類型的特征分別進行數據分析和處理,并建立數據預測模型;服務器根據訓練好的預測數據模型,實時“預測”游戲執行時各地址段的加載順序,返回給客戶端;客戶端在收到服務器提供的預測數據段后,根據標識進行塊解壓縮、壓縮還原等數據處理。本發明屬于游戲技術領域,具體是指一種讓游戲即點即玩,不用等待安裝,不用等待下載的用于游戲的免下載運行方法。
本發明涉及濕法冶金行業一種高鉛陽極泥重金屬污染物智能化源削減成套技術方法,集實時在線監測、制膜最優調控和除泥智能識別三項技術于一體。本發明將鉛基陽極新板或破膜老板經表面預處理達到表面粗糙度的要求后,實時在線監測陽極制膜體系中錳、鉛、酸、懸浮顆粒物及其他物質的濃度及溫度、體積等關鍵參數,制膜最優調控技術基于實時監測數據優化調控工藝參數組合,獲得致密膜層結構及最佳封鉛效果,除泥智能識別技術,根據膜泥分層結構實現除泥不傷膜,并智能識別破膜板重新返回至制膜系統。實現實時監測、制膜調控、無損除泥一體化智能控制,從源頭抑制鉛的溶蝕污染,大幅度減少含鉛廢水、高鉛陽極泥等產生量。
本發明涉及一種反射光譜在生態環境領域的應用,尤其是涉及一種土壤鎘元素含量的高光譜遙感定量反演方法。通過采集研究區土壤樣品并測定鎘元素含量,并獲取其反射光譜,采用一階微分進行光譜變換,使用影像光譜的波長范圍,通過隨機變異和Kennard?Stone算法挑選訓練和測試樣本,使用灰狼優化算法優獲取最優波段組合,結合神經網絡技術建立鎘元素含量定量反演模型并基于化學測試結果進行驗證,通過CASI/SASI航空高光譜遙感影像,對研究區土壤鎘元素含量進行定量反演。本發明將地面與影像光譜有機融合,快捷、無損獲取大范圍研究區土壤鎘元素含量,具有較高的預測精度。
本發明公開了一種用于術中心臟組織輔助固定的軟體機器人系統,軟體機器人用于輔助固定心臟組織;氣動系統用于向軟體機器人輸入或抽取空氣;監測系統用于實時監測系統工作狀態;軟體機器人通過氣動系統輸入或抽取空氣實現對心臟組織的吸附,及自身軟硬態的轉換;監測系統通過設置在軟體機器人上的傳感器監測心臟組織吸附狀態級軟硬態轉換情況及形狀。本發明可實現非體外循環冠狀動脈手術中心臟組織的無損吸附固定軟體機器人采用軟質材料制作,不損傷吸附組織;采用抽負壓的方式實現軟體機器人的吸附固定和硬化,靈活性、適應性和安全性較好,制造工藝和驅動方式的創新,便于組裝使用,且成本較低,易于實現器件的批量加工。
本發明提供一種云轉碼壓縮系統,該系統的編解碼模塊由ICT及量化模塊、幀內預測模塊、熵編碼模塊、幀存模塊、運動補償模塊、運動估值模塊、環路濾波模塊、反ICT及量化模塊等8個模塊組成,該系統還包括一個預測模式選擇開關,用于選擇幀內預測或者是幀間預測模式。本發明可使多種格式的音視頻在無損畫面質量的情況下實現:高度壓縮轉碼、統一格式、降低碼率。該方法的高度壓縮特性可使用戶極大節省存儲空間,而統一了格式的音視頻文件更加方便用戶進行編輯和管理。
本發明公開了一種用于游戲的免下載運行方法及平臺,對游戲執行時的動態數據進行準確的動態識別、標識和分類,對分類數據分別進行有損和無損壓縮;記錄游戲執行過程中訪問的地址段數據和上述分類數據的對應關系;針對不同數據類型分別進行數據分析得到不同數據類型的特征,并建立數據預測模型;根據訓練好的預測數據模型,實時預測游戲執行時各地址段的加載順序,根據地址段數據和分類數據的對應關系,提前準備好未來需要的數據段,并結合分塊壓縮技術返回給客戶端;客戶端在收到服務器提供的預測數據段后,根據標識進行分塊解壓縮并壓縮還原,實現邊下邊玩。本發明能夠實現讓游戲即點即玩,不用等待下載安裝的免下載運行方法。
本發明屬于自動測試和控制技術領域,特別涉及一種拉力傳感器。其技術方案是:一種電阻應變拉力傳感器,包括:帶有懸臂梁(1)的支座(8),上支架(2)及其固定螺釘(12),電阻應變片(3),2個支架(5),卡扣(6)及其2個固定螺栓(9)。本發明無需連接件,易于固定,操作簡便,可無損測量已呈拉伸受力狀態的剛性繩、彈性帶、繩索等,受力均勻,能有效傳遞受力,不易磨損拉伸受力的彈性帶、繩索等。繩索拉力的合力作用于懸臂梁(1),使其產生應變,電阻應變片(3)也隨同產生變形和阻值變化,再經相應的測量電路把電阻變化轉換為電信號,從而完成了將拉力轉變為可測量電信號輸出的過程。
本發明提供一種基于多模型融合的溫室臭氧精準控制方法及裝置,該方法包括:根據當前生長期和預設的臭氧定標模型,確定臭氧濃度標準值;根據當前的環境參數和預設的臭氧耗散模型,確定能夠滿足標準值的初始臭氧釋放濃度和時長,按初始臭氧釋放濃度釋放臭氧;根據采集的當前實際濃度,基于預設的臭氧預測模型,得到不同生長期的臭氧濃度預測值,根據臭氧濃度預測值和臭氧定標模型得到的標準值,調節臭氧釋放,以使預測值達到標準值。該方法實現了對臭氧濃度的動態、精準控制,達到無損作物而殺滅病菌的效果。在多功能植保機基礎上,為臭氧技術在防治設施蔬菜病害的規?;瘧锰峁┘夹g支持,對提高農產品安全具有十分重要的現實意義。
本發明實施例提供一種玉米種子品種真實性鑒定方法、裝置、電子設備和存儲介質。該方法包括:獲取待測玉米種子的結構圖像;所述結構圖像包括胚面圖像、胚乳面圖像,以及胚與胚乳混合圖像;將所述待測玉米種子的結構圖像輸入至預設的卷積神經網絡模型,輸出所述待測玉米種子的品種是否為目標品種;其中,所述卷積神經網絡模型是基于玉米種子樣本的結構圖像以及預先確定的是否為所述目標品種的標簽進行訓練后得到。本發明實施例通過采用預設的卷積神經網絡模型對待測玉米種子的結構圖像進行判斷,實現了對玉米種子品種真實性進行方便、快速、無損、準確率高和成本低的鑒定,并且在實際應用中可根據需求做出靈活調整。
本發明提出一種使用液態鎵或液態鎵基合金作為電極的方法的相應的用途,所述方法包括:將液態鎵或液態鎵基合金施加于樣品上用于設置電極的位置;借助所述液態鎵或液態鎵基合金對所述樣品施加電信號。這種方法優選為將液態鎵或液態鎵基合金作為測試用電極,并在在完成測試后清除所述液態鎵或液態鎵基合金。本發明操作步驟簡單,電極性能穩定,測試后容易清除或氧化,安全無毒,對測試樣品無污染無損傷。
本發明公開了鑒別大豆原油中摻有大豆成品油的方法,包括:采用熒光分光光度計分別對大豆原油、大豆成品油以及待測大豆原油樣品進行掃描并采集發射熒光譜圖,以便分別獲得具有大豆原油特征峰的譜峰圖、具有大豆成品油特征峰的譜峰圖以及待測大豆原油樣品譜峰圖;計算待測大豆原油樣品譜峰圖中位于388nm與525nm處的大豆原油特征峰的峰強度比值,并基于該比值判斷待測大豆原油樣品中摻有大豆成品油。該方法能夠無損、簡便、快速地對待測大豆原油樣品是否摻有大豆成品油進行鑒別分析。
本申請是關于一種確定腐蝕速率的方法及D?S雙電解池實驗裝置,屬于腐蝕速率測試技術領域。該方法包括通過氫通量探針獲取待測試件的目標位置處的可擴散氫的氫通量;根據所述可擴散氫的氫通量和預先確定的腐蝕速率公式,計算所述待測試件的目標位置處的腐蝕速率。采用本申請,使用該方法無需使用失重法來確定腐蝕速率,簡單方便,耗時短。而且,該方法與失重法相比,無需在待測試件上切割進行掛片試驗,該方法為無損腐蝕監測方法。
本發明公開了一種連續太赫茲波多物面疊層相襯成像方法,該方法包括采集攜帶多層被測樣品信息的衍射圖案,利用多物面疊層重建算法重建照明光束的復振幅分布及被測多層樣品的復振幅透過率函數,從而得到多層樣品的幅值及相位分布,獲得樣品的吸收系數及折射率分布。同時,利用連續太赫茲波多物面疊層相襯成像對多層被測樣品進行大視場、無損、快速成像;該方法無需成像透鏡,系統搭設簡單,數據采集操作方便,并且待測多層樣品尺寸不受照明光束尺寸及探測器靶面尺寸限制。
本發明提供一種玉米穗水分分布的電阻抗成像方法及系統。該方法包括:將環狀多電極陣列套設在帶苞葉的玉米穗上,其中環狀多電極陣列中的電極環形支架具有縱向排布在玉米穗上的一個或多個環;測量環狀多電極陣列中的電極與玉米穗的接觸阻抗;基于預設的接觸阻抗閾值,選擇對激勵電極施加電流激勵模式或電壓激勵模式,并測量電流激勵模式或電壓激勵模式下除激勵電極以外的其余電極上的電壓;將測量電壓轉換為實際電壓值或將電壓激勵模型下的測量電流轉換為電壓以便后級電路處理;以及建立正問題和逆問題模型并輸入接觸阻抗和實際電壓值,以對玉米穗內部的水分分布成像。本發明可實現在體無損測量玉米穗內部水分分布情況。
本實用新型公開了一種作物氮素營養診斷儀,它包括作物冠層信息測量模塊、移動終端、遠程服務器;遠程服務器具有固定IP地址,用于接收移動終端通過GPRS傳輸的測量數據;作物冠層信息測量模塊由微控制器、太陽光強探測器,冠層反射光探測器、鋰電池電源模塊和藍牙模塊組成;微控制器包括兩個IIC接口、六個模擬I/O接口、一個數字I/O接口、一個連接藍牙模塊的串行通信接口;微控制器通過一個數字I/O接口連接并控制鋰電池電源模塊。本實用新型可快速、無損測量作物植株氮濃度、生物量、氮素營養指數信息,給出測量點經緯度、作物氮素營養缺乏等級及施肥建議,對于作物的精準氮肥管理,提高肥料利用率,減小環境污染,具有重要意義。
本發明提出了確定流體管道壁的彈性參數的方法及系統。該確定流體管道壁的彈性參數的方法包括:(1)在流體管道壁中激勵出環向導波;(2)記錄環向導波在流體管道壁中的環向傳播數據;以及(3)基于環向傳播數據,確定流體管道壁的彈性參數。本發明所提出的測量方法,由于環向導波的頻散曲線和理論結果在低頻段吻合較好,相比軸向導波方法具有更好的精度,還能夠實現血管彈性的局部測量,并且該測量方法利用超聲輻射力、不依賴血管壓力的測量,是一種完全無損、無侵入性測量流體管道壁的彈性參數的方法。
本發明涉及一種光纖光柵傳感器應變靈敏度的校準裝置和方法,該裝置包括傳感器夾持裝置、氣浮導軌、激光干涉測量系統、光纖光柵解調裝置等。所述的光纖光柵傳感器通過兩個傳感器夾持裝置固定,通過微位移驅動裝置驅動安裝在氣浮導軌動圈上的傳感器夾持裝置,使傳感器產生拉或壓應變,通過激光干涉測量系統測量傳感器長度變化量,由光纖光柵解調裝置讀出的光纖光柵傳感器波長變化量與該應變比較,可實現光纖光柵傳感器的應變靈敏度校準。本發明采用氣浮導軌對光纖光柵的拉壓過程進行了導向,采用激光干涉測量系統對光纖光柵傳感器的長度變化量進行測量,精確地對光纖光柵傳感器進行無損校準。
本發明公開了一種隧道掌子面瞬變電磁雷達探水系統,包括發射系統、接收系統以及與接收系統信號輸出端連接的計算機;所述發射系統包括波形發射器、驅動器、輸出保護電路、輸出級、發射天線以及電源;所述接收系統包括接收天線、傳感器、放大器、A/D轉換器、FPGA及ARM處理器。本發明具有良好的探測精度,可用于多向探測掌子面前方地質含水構造,本發明結合地質雷達和瞬變電磁儀兩者優點,通過采用正反向波采集疊加實現快速移動掃描式探測,彌補了地質雷達在探測深度上的不足及干擾嚴重的問題;可實現地表至較大深度內地質體的快捷、便利及無損探測,有利于施工期間水災害監測,具有廣闊的市場前景。
本實用新型公開了一種全直徑頁巖樣品的快速綜合評價裝置,包括底座,底座的一端設有第一電機,底座的另一端設有第二電機,刻劃測試模塊設在巖心導軌上,并靠近第一電機,刻劃測試模塊通過第一電機驅動對全直徑頁巖樣品的表面進行刻劃,電阻率測試模塊從巖心導軌的上表面嵌入底座的下方,電阻率測試模塊的上端面上固定一支架,支架可升降,支架的一側安裝磁化率測試模塊,支架的另一側安裝巖心掃描模塊,巖心掃描模塊靠近第二電機,第二電機驅動巖心掃描模塊對全直徑頁巖樣品進行掃描,電阻率測試模塊上設聲波測試模塊和元素測試模塊。本實用新型能全面、高效率、無損樣品的評價頁巖儲層非均質特性。
本發明涉及機器視覺技術領域,尤其涉及一種基于機器視覺的高通量玉米果穗考種流水線裝置及其方法。該裝置包括進料傳輸模塊;傳感器模塊,與所述進料傳輸模塊相連,用以感知所述進料傳輸模塊傳送至所述傳感器模塊的待測果穗;圖像采集模塊,用以采集所述待測果穗的圖像;以及果穗夾持模塊,與所述傳感器模塊相連,接收所述傳感器模塊的指令,并將所述待測果穗夾持至所述圖像采集模塊。本發明實現了全自動流水線考種,考種測量的采集速度快、測量客觀精準,能夠很好地代替人工勞動力應用于農業玉米品種選育生產與科研領域。實現無損、自動、高效、精準測量玉米果穗農藝性狀。
本發明公開一種復合材料表面金屬化薄膜復合加工方法,包括以下操作步驟:(1)復合材料表面清理;(2)復合材料表面整形及活化;(3)可探測金屬層沉積;(4)高導電金屬層沉積。本發明在復合材料上沉積可探測金屬層、高導電金屬層的雙層結構:其中可探測金屬層可配合磁感應、磁吸力探測,或X射線熒光光譜(XRF)測厚儀對覆著表面的高導電金屬層進行原位無損厚度測試;高導電金屬層采用Al、Ti或Ag等材料,形成均勻覆蓋的金屬化層,實現復合材料表面的金屬化。
本發明提出了一種表征體材料的熱擴散率的雙波長閃光拉曼方法。該方法包括:(1)使用加熱脈沖激光對體材料的表面溫度進行周期性改變,并使用與加熱脈沖激光波長不同的探測脈沖激光測量體材料的表面溫度;(2)通過改變加熱脈沖和探測脈沖之間的時間偏差,獲得體材料的表面溫度隨時間偏差變化的升溫降溫曲線,確定體材料的升溫降溫曲線;(3)基于升溫降溫曲線,確定體材料的熱擴散率。本發明的測量方法為無損測量,無需在體材料表面覆蓋涂層或加貼熱電偶,對材料表面粗糙度和材料尺寸也無特殊要求,有很高的時間分辨率,還可用于非均勻體材料局部熱擴散率的測量,可應用的樣品范圍更廣,表征的體材料熱擴散率的準確性更好、靈敏度更高。
本發明提供了一種作物動態監控方法、裝置、設備和系統,該方法包括通過水分無損監測裝置持續獲取作物上的監測點的水分含量;對于每個監測點,根據持續獲取的水分含量生成水分含量變化信息;根據每個監測點的水分含量變化信息確定水分傳輸信息流數據,其中,所述水分傳輸信息流數據包括任意兩個監測點之間水分傳輸速率,以及所述作物在任意時間段的水分吸收量;根據水分傳輸信息流數據指導智能控制執行裝置進行自動化作業。本發明的優點在于根據監測的作物的不同監測點的水分含量可以得到作物的不同部位以及整體在全生命周期的水分狀況,可獲取水分在作物內部流動運輸信息,且具有成本低和操作簡單的優點。
本發明公開了一種利用人參端粒長度鑒別人參年限的方法。該方法包括如下步驟:1)取待測人參位于蘆頭以下1~2cm處的樣品,提取總DNA;2)取總DNA,用能夠識別并切割5’-TCGA-3’所示雙鏈DNA的內切酶進行酶切;3)以5’-CCCTAAA-3’所示的單鏈DNA為探針,對酶切產物進行Southern印記雜交或點雜交;4)根據雜交結果,對雜交產物的限制性片段長度進行測定,得到所述待測人參的端粒限制性片段長度,記為TRF待測;5)將TRF待測作為y值代入公式y=0.827x+8.231,所得x值即為所述待測人參的年限。實驗證明,該方法測定的人參年限與實際年限吻合度極高,而且該方法所需樣品量極少,對人參損害極小,可謂一種無損鑒定方法。
本發明公開了一種作物氮素營養診斷儀,它包括作物冠層信息測量模塊、移動終端、遠程服務器;遠程服務器具有固定IP地址,用于接收移動終端通過GPRS傳輸的測量數據;作物冠層信息測量模塊由微控制器、太陽光強探測器,冠層反射光探測器、鋰電池電源模塊和藍牙模塊組成;微控制器包括兩個IIC接口、六個模擬I/O接口、一個數字I/O接口、一個連接藍牙模塊的串行通信接口;微控制器通過一個數字I/O接口連接并控制鋰電池電源模塊。診斷方法分為5個步驟。本發明可快速、無損測量作物植株氮濃度、生物量、氮素營養指數信息,給出測量點經緯度、作物氮素營養缺乏等級及施肥建議,對于作物的精準氮肥管理,提高肥料利用率,減小環境污染,具有重要意義。
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