1244
0
本发明公开了一种可控制应力状态的冻土未冻结含水量测试仪器,包括嵌有无损TDR探头的有机玻璃顶盖,有机玻璃顶盖设置在填充有防冻液的压力室内,位于土样的上方,有机玻璃顶盖通过加载杆与压力室外部的竖向应力加载架连接用于施加竖向荷载,土样与用于热交换的冻融温控系统连接,压力室内防冻液与液压系统连接用于施加围压加载,无损TDR探头通过同轴电缆与信号发射器连接,通过脉冲反射信号获得介质的介电常数进而确定未冻结含水量。本发明加载系统在加入TDR无损探头和冻融温度控制系统后,应力状态控制准确,工作正常,可准确测试不同应力状态下冻土中未冻结含水量。
872
0
一种测量视网膜血管直径和血管壁厚度的方法,其特征在于:采用频域光学相关断层成像SD-OCT扫描系统进行测量,通过SD-OCT扫描系统选择距离视盘边缘0.5-1.0倍视盘直径的区域内的全部视网膜血管作为测量对象;使扫描线垂直于定位血管的走行方向,获得视网膜血管的横切面图;放大扫描后的血管横切面图像;移动标尺,测量血管的内径和外径,血管壁的厚度=(外径-内径)/2;计算视网膜中央动脉当量Wt;Wt=(0.87Wa2+1.01Wb2-0.22WaWb-10.73)1/2,视网膜中央动脉当量Wt作为诊断依据。本发明具有具有无损伤,非侵入性,免散瞳,测量精确度高的优点。
774
0
本发明涉及一种基于多预测器的可逆信息隐藏方法,先用每一个预测器预测待测像素,再将所有预测值构成一个预测值集;获得预测值集的最大值和最小值,然后计算大于、等于该最大值的待测像素和最大值之间的差,即为预测误差,同理,计算小于、等于该最小值的待测像素与最小值之间的差来得到预测误差,最后将水印信息嵌入到值为0和1的预测误差中。本方案以无损的方式将水印信息嵌入到载体信息中,在解码端,使无失真的提取出水印信息后仍能无损恢复出原始载体信息,从而满足一些实际应用中借助于恢复出的原始载体信息进行医疗诊断、法律诉讼等应用需求。
884
0
本发明涉及一种半导体器件低频噪声成份分析方法及相应的测试系统。特别是代有微型机处理的自动测试系统。该发明对用低频噪声来预测器件长期使用的可靠性,从而为半导体器件的可靠性筛选,提供一种快速、无损、可靠的新方法。为此,该发明首次实现了低频噪声成份的准确,而又定量的分析,为建立半导体器件噪声理论、器件内在缺陷分析、可靠性筛选均都具有开凿性的贡献。
993
0
本发明公开了一种材料高温热物性参数的快速测量方法:根据材料热物性参数‑介质温度‑超声传播特性,采用超声回波法,获得瞬态传热条件下超声传播时间,通过超声回波特性反演热传导方程中的材料参数,可快速、无损、非接触地测量材料随温度变化的热物性参数;本发明的方法仅测量一次,例如被测试件加热面进行升温到预定温度值如400℃,即可获得室温至400℃不同温度下的导热系数、比热容或热扩散系数等多种材料热物性参数,具有测量速度快、成本低、通用性好、测量范围大等突出优点。
767
0
本发明公开了一种激光测量支撑一维纳米线热传导特性的方法及系统,其中,该方法包括:加热脉冲激光按照预设周期对一维纳米线样品和基底进行加热,使一维纳米线样品和基底在预设周期内升温和冷却;在预设周期内,通过探测脉冲激光对一维纳米线样品和基底进行拉曼信号探测,根据拉曼信号的光谱峰位和温度的线性关系,获取在探测脉冲激光宽度内一维纳米线样品和基底的平均提升温度;调整探测脉冲激光与加热脉冲激光的周期偏差,获取两条一维纳米线样品和基底的温度与时间的变化曲线,对两条变化曲线进行无量纲化得到一维纳米线样品的热传导特性。该方法实现了有基底一维纳米线原位无损非接触式测量,可直接测量得到纳米线热传到特性。
860
0
本申请公开了一种存储层薄膜厚度测量方法,该方法通过在非存储器件的层叠结构上蚀刻形成存储层厚度测量槽,将3D NAND存储器的存储层薄膜厚度的测量转换为厚度测量槽内的存储层薄膜厚度的测量,因厚度测量槽内的存储层薄膜厚度可以通过椭偏光谱仪完成测量,而利用椭偏光谱仪测量薄膜厚度的技术为非破坏性无损测量技术,从而实现对3D NAND存储器中的存储层薄膜厚度的无损快速测量。
1085
0
本发明公开了一种薄膜厚度和折射率的光学测量方法及其装置。将宽带光源出射的光通过干涉结构,产生干涉信号,再探测干涉信号的光谱信息,并将光谱信息进行傅立叶变换,即可得到产生干涉信号的二光路的光程差信息。在折射率已知的情况下,以同种方式在一个干涉臂中放置样品后再测一次,比较这两次光程差信息即可薄膜厚度。若折射率未知,需将薄膜旋转一个角度,进行第三次测量来计算出获得薄膜的折射率和厚度。本发明采用光学方法,对样品是无损的,分辨率为微米量级,测量范围可达到毫米量级。另外样品不要求严格贴附在样品台上,同时信息处理方法简单,对于透明或半透明薄膜可以方便实时地得到其厚度和折射率信息。
1106
0
一种全像光学储存系统中侦测损坏像素的方法,包括:提供多数幅影像信息依序显示于一资料平面上,资料平面中的每个像素皆会显示一亮一暗的二种状态;依序将该些幅影像信息记录于一储存媒介中;利用一光侦测装置接收记录于储存媒介中的幅影像信息,使得光侦测装置中的每一个像素皆可接收到亮暗的二种状态使得每一个相素皆可以相对应的产生大小不同的光感测信号;分别将两光感测信号进行相减并获得一光感测信号差值;将光感测信号差值与一临限值进行比较;当光感测信号差值大于临限值时,定义相对应的像素为无损坏;以及,当光感测信号差值小于临限值时,定义相对应的像素为一损坏像素。
1232
0
公开了一种太赫兹频段RCS测量用支架材料的选取方法,包括:选取M种泡沫材料作为测试样品;对于选取的每种泡沫材料,通过太赫兹时域光谱测量系统测量未放置测试样品时的时域光谱Er, i(t)、以及放置测试样品时的时域光谱Es, i(t);对Er, i(t)、Es, i(t)进行傅里叶变换,以获取频域光谱Er, i(w)、Es, i(w);然后,根据Er, i(w)、Es, i(w)、以及泡沫材料的厚度di,计算该泡沫材料的折射率谱ni(w);对于选取的每种泡沫材料,计算其折射率谱的折射率均值以及的值,并且,将取最小值的泡沫材料作为太赫兹频段RCS测量用支架材料。本发明通过太赫兹时域光谱技术,便于快速、无损的分析材料的电磁散射特性,进而在样品中迅速找到适用于太赫兹频段RCS测量的支架材料。
926
0
一种用于燃料电池催化层中金属载量的测试方法,包括(1)标准曲线的建立:将三个以上不同载量的含金属元素的催化剂按预定载量制备于基底材料表面,采用X-ray荧光光谱仪测定基底材料上金属元素的响应信号,将金属元素的响应信号与背景样品响应信号的比值作为y坐标,金属载量作为x坐标,绘制标准曲线;(2)催化层载量测试:采用与测试标准曲线同样的背景样品和同样的测试条件,测试金属与背景样品的响应信号;(3)催化层载量计算:根据标准曲线建立金属载量的计算公式,将测试结果代入公式即可计算出相应的金属载量。与现有技术相比,本发明测试方法简单、可靠快捷,对燃料电池催化层无损伤。
1743
0
本发明公开了一种人体标示图像监测系统;属于医疗保健仪器领域和视频监控领域;包括(A)标示装置,(B)发光装置,(C)识别装置,(D)计算机装置,(E)驻留在所述计算机装置中的软件工具,(F)提醒装置;因利用新材料的光学特性,所产生的逆反光或发光的补偿而在获取的图像中,被测标示目标图像特征明显,有利用后续的目标分类、目标定位和目标辨识处理;该系统可应用于一种踢被图像监测系统,一种蒙头及趴睡图像监测系统,一种尿床图像监测系统,一种越界图像监测系统。本发明是一种无损、非接触、安全舒适、使用简单直观、大范围、低成本的日夜摄像监测方案。
1201
0
本发明公开了一种基因测序数据压缩预处理方法、系统及计算机可读介质,方法实施步骤包括获取参考基因组数据,获取短串K‑mer及其预测字符c之间的映射关系,得到包含参考基因组的正链及负链中任意短串K‑mer及其对应相邻位的预测字符c的预测数据模型P1;系统为包含编程以执行前述方法的计算机系统,计算机可读介质包含执行前述方法的计算机程序。本发明能够面向无损基因测序数据压缩的参考基因组数据预处理方法,为基因测序数据的高性能无损压缩和解压算法提供充分有效的信息,能够实现对任意基因组数据样本中的短串K‑mer的相邻位的预测字符c进行预测,预测信息越准确,则可以实现对基因组数据样本实现越低的压缩率。
942
0
本发明涉及薄膜技术领域,具体涉及一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的方法及系统。一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的方法,提供多组已知光学薄膜厚度的标准样品,获得多组标准样品中光学薄膜厚度与光学薄膜反射率光谱的色空间坐标之间的对应关系;基于测量待测样品的反射率光谱并获取其对应的色空间坐标,并依据所述对应关系得到待测样品的光学薄膜厚度。在测量待测样品的反射率光谱时,对于待测样品表面的光学薄膜不会造成损害,且测试时间短,因此本发明所提供的方法具有对光学薄膜无损害,且测量快速的优点。一种基于反射率光谱测量光学薄膜厚度的系统,具有对光学薄膜无损害,且测量快速的优点。
889
0
本发明公开了一种信号顶端点搜寻装置,该装置包括多具运算放大器、数种电容、电阻、可变电阻、二极管及晶体管。它可被用于测量人体所发放的心电图信号(Electrocardiogram-ECG)或是光体积变化描记信号(Photoplethysmogrph-PPG)的顶端点,这些顶端点可被用于人体血压的测量。另外,本发明还公开一种信号顶端点搜寻方法以及其在血压测量中的应用。本发明的装置可被应用于但不限于无损式、连续式及无腕带气囊式血压计,其目的在于简化后期的信号处理,例如信号顶端点搜寻程序。因此可选用一些运算速度比较慢的信号处理器作信号分析。与常用的信号处理器相比,不但价钱比较低和省电,而且由于程序简化了,开发处理器的时间亦相对减少,大大增加成本效益。
799
0
本发明的光电流和光电压测量池属于功能材料光电特性测量装置的技术领域。结构有池体(1),其侧面与导气管(2)连通;在池体(1)和池盖(3)之间装有真空胶垫(6);上电极(11)固定安装在池盖(3)中心的入光孔的下面并与高频插座(4)芯电极电连接,底电极(14)与高频插座(4)的外壳电连接;石英透镜(7)密封粘接在入光孔处;样品支架(10)下端有中心带孔的平板能使升降控杆(8)从孔中穿过、上端与底电极(14)固定相接,弹簧(9)安装在底电极(14)和样品支架(10)的平板之间。本发明装卸测试样品方便;能在真空下进行光电特性的测量;对被测样品无损伤、无污染,被测量的样品可回收。
741
0
本发明公开了一种相变温度测试系统,其结构为:加热炉的盖板上开有通光孔,加热炉内设有炉腔,样品架位于炉腔内,并位于通光孔的正下方,在通光孔的上方放置有激光器和光电探测器,光电探测器位于待测样品对激光束的反射光路上。本发明可以增设信号放大采集电路、温度控制传感电路和数据处理器。通过该系统测试灵敏度较高,能测定膜厚低至1nm的薄膜的相变温度;且可直接测量薄膜样品的相变温度,对样品无损伤;通过不同升温速率下的变温测量还可获得更多的材料热力学参数。操作简单,成本低廉,测试可靠度较高。
753
0
基于双向预测和泛化扩展的可逆音频水印方法,包括:双向预测,指利用当前采样值前后各一个采样值来预测当前值;泛化扩展,指对预测误差进行扩展并用预测误差末尾n个比特位来嵌入水印;水印嵌入前,利用双向预测计算预测误差并得到预测误差直方图,根据水印容量和n值计算阈值T、LA和LBM;嵌入过程中,利用泛化扩展嵌入水印,构造边界表并将提取的前LA个采样值末尾的n比特数据作为还原信息嵌入;将LBM、T和边界表转换成2n进制数据并用转换后的数据替换掉当前块的前LA个采样值末尾的n比特数据,得到含水印音频;在水印提取和音频恢复过程中,利用双向预测和泛化扩展,通过水印嵌入方法的逆运算对水印进行提取并无损恢复原始音频。
929
0
本发明提供了一种预测植物耐盐性的方法,涉及植物生理技术领域。上述预测植物耐盐性的方法包括下述步骤:测量不同盐浓度处理下的植物整体和/或植物局部的温度,根据不同盐浓度处理下的温度差异预测植物耐盐性,此种预测方法是一种简捷、准确、无损伤、高通量预测植物耐盐性的新方法,为快速、无损识别筛选耐盐植物提供技术支撑;同时还能减少传统评估方法对劳动力的需求,对于大规模的林业监测和盐碱地改良具有很大的实际应用价值。
929
0
本发明提供了一种基于图像灰度信息测量工件表面粗糙度的方法,具体步骤如下:(a)以激光扫描系统采集待测工件的表面图像;(b)利用matlab软件对步骤a获得的图像进行预处理,获得修正后的灰度直方图;(c)获得待测工件表面图像灰度均值;(d)待测工件表面粗糙度Ra=0.02065×?-1.54;本发明解决传统方法中由于加工表面孔隙的存在而导致无法测量粗糙度的问题;具有简单高效、非接触、对表面无损伤、试样防止不要求具有方向性的有益效果。
943
0
一种基于冠层多光谱的烤烟鲜烟叶叶绿素含量测定方法,其特征在于:该方法是采用多光谱辐射计对团棵期到现蕾前期的烤烟冠层光谱进行测定,构建植被指数,并在实验室采用比色法测定对应植株倒数第5片叶中部的叶绿素含量,利用统计学方法建立利用冠层光谱参数反演叶片叶绿素含量的模型;测定待测样本的冠层光谱参数,输入模型,进而实现对烤烟叶片叶绿素含量的测定。本发明的测定方法与现有技术相比有以下优势:1.原位测定,不需要取样,对烟株无损伤;2.不需化学试剂;3.与高光谱辐射计相比有较大的成本优势,更适用于农业生产;4.只需获得550nm和730nm两通道的数据就可以完成测定,数据处理方法和过程简便。
837
0
本发明公开了一种基于小角中子散射的橡胶结构测定方法。该方法包括如下步骤:首先制备硫化后的待测橡胶样品,将待测橡胶样品置于小角中子散射样品台上,在不同波长、样品到探测器的不同距离条件下对待测橡胶样品做静态测量,然后对所得实验数据进行扣除背底和绝对强度修正处理获得绝对强度散射曲线,最后通过模型拟合计算获得待测橡胶样品的结构化参数。本发明的橡胶结构测定方法是一种快速无损测定橡胶结构的方法,具有快速、无损、有效、多尺度的优点,通过该方法测定的橡胶结构是表征橡胶微观形态特征的重要参数,可用于进一步深入探索橡胶的微观形态特征对其宏观机械性能的影响。
1186
0
本发明公开了一种基于核磁共振的水泥基材料水化度测量方法,属于水泥材料测量技术领域。本发明采用核磁共振技术测试不同龄期水泥基材料核磁信号,通过反演分析转化为横向弛豫时间与与核磁信号的关系,进而采用左右峰核磁信号量比值作为凝胶孔水与毛细孔水的核磁信号比,之后根据Powers模型求出该龄期的待测水泥基材料的水化度。相对于马弗炉法等传统方法,本发明为无损试验方法,可以大大减少试验操作步骤和试验周期,并可以对样品进行连续监测,测试结果误差小;同时本发明方法不需要对核磁共振信号量与样品含水量进行标定,而直接采用左右峰核磁信号量比值即微观结构因子作为参数表征水化度,减少了测量程序和误差。
1089
0
本发明涉及零部件的无损测量,尤其是例如用于内燃机的活塞中的镶铸部件的接合的效用评价。通过这样的测量或效用评价,解决了评定基础材料与镶铸或其它形式连接的材料之间的接合的功能与完整性的问题。这样可以评定零部件的质量或者它对特殊用途的适用性和/或可以例如在铸造过程中或生产期间进行生产过程的质量监督。按照本发明,这个目的是通过多级修正过程来实现的,其中对借助适当设计的装置和方法(例如使用超声波)推定的测量值进行多级确定处理,该确定处理普遍地并且针对各次单件测量使系统中固有的出现在测量过程中的干扰因素最小并且由此推定期望的结果。相应设计的系统使进行(尤其是设定/调节)这一测量过程中出现的误差影响以及由于几何公差偏差或所要测量的多个零部件之间的差异或者由于材料或结构组成成分的差异以及其它干扰影响造成的测量进行过程中的测量误差和不正确评价最小。
1063
0
本发明是地面重力勘探的固定场法时移微重力油气藏监测方法,远离油气藏稳定区建立微重力基线,基点水平且永久固定,标注基点点号和中心位置,进行微重力基线和普点固定场观测,建立GPS基准站,测量基点、普点的高程和平面坐标,按时移间隔,重复往返观测进行固定桩稳定基线和微重力普点的时移复测,取多次观测的平均值,计算每次工区的布格重力异常,求取剩余重力异常、重力梯度信息和每两次的观测对应的密度变化,确定油气变化、油田水分布时移变化特征。本发明不影响油气开发作业,是无损监测,时移重力监测的微重力观测精度达到10微伽。
1048
0
本发明公开了一种快速测量电路功耗的方法,其中,待测电路中的供电电路采用稳压器进行设计,且所述稳压器内部采用负反馈原理实现稳压输出;在所述稳压器的电压输出端加入一路稳压源,设置所述稳压源的输出电压VEXT高于所述稳压器的实际输出电压VOUT,读取稳压源的输出电流IEXT,代入公式P=VEXT*IEXT,计算电路功耗。本发明的电路功耗测量方法在不飞线和不取下电路板上任何器件的情况下,可以快速、准确、无损的测量出多路电源域的电流消耗情况,从而计算出各路待测子模块或者子系统的功耗,以实现异常功耗问题的快速定位和确认,进而加快了电器设备的研发和维修速度。
1029
0
本申请提供一种作物长势预测方法、装置、设备及介质,其中方法包括:基于图像回溯算法确定原始三维点云数据集的无损二维图像数据集;将原始三维点云数据集、无损二维图像数据集和气象因素数据进行融合,以及结合不同作物的生长参数时空特异性进行反演,得到最优作物生长参数多维深度学习模型,以对不同作物的生长参数信息进行评估,得到不同作物的生长参数的时空分布。本申请根据图像回溯算法确定原始三维点云数据集的无损二维图像数据集,以得到更准确的特征,再通过原始三维点云数据集、无损二维图像数据集和气象因素数据,构建最优作物生长参数多维深度学习模型,以得到不同作物的生长参数的时空分布,提高作物的长势参数预测结果的准确性。
1127
0
本发明公开了一种堆石 体密度测定的附加质量法,步骤:a、附 加质量法测地基的参振质量m0;b、求 地震时距曲线直达波段反斜率Vp,由 体系自振频率f0及Vp,得纵波波长 λ;c、坑测法得各点位的密度值ρ,求 率定系数K;d、将该地基待测点位的 m0、λ及K、压板面积A0代入公式ρ=m0/(A0·(λ/2K))得测 点位密度值。该方法简便、快速、定量,无损坝体完整性,它适 用于天然或人工堆石、砂或砂砾石及土壤地基。
807
0
本发明属于空间电场测量领域,针对传统空间电场测量技术中系统复杂,体积庞大,测量精度低等一系列不足,提供了一种基于二次电光Kerr效应的空间强电场测量系统。该系统在空间强电场测量下具体较高的精度和反应速度,可以实现多点同时测量,实现无损测量;包括激光发生器,用于发生激光;光路分束单元,用于将激光发生器输出的激光分为至少2束;Kerr传感器,接收光路分束单元分出的激光,使激光光束通过进行Kerr细胞单元后输出;光电探测器,探测Kerr传感器输出的光信号,并将其转换为电信号;以及信息采集处理单元,根据光电探测器输出的电信号,计算获得空间电场。
中冶有色为您提供最新的有色金属技术理论与应用信息,包括矿山技术、冶金技术、材料制备及加工技术、环境保护技术和分析检测技术等有色技术信息。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日