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本发明涉及作物生理信息无损监测技术领域,公开了一种作物叶片生理水分监测系统。该系统包括:叶片含水量无损检测模块;其中,所述叶片含水量无损检测模块包括红外线光源发射器、检测样品台和透/反射光光强检测部件;所述检测样品台采用透明玻璃制成,样品台表面设置有窄带滤光片;所述红外线光源发射器发出的红外线投射在样品上,所述透/反射光光强检测部件分别检测所述样品对所述红外线的透/反射光的强度。本发明可快速准确获取作物的水分状况信息,操作简单,可以连续无损检测,具有体积小、灵敏度高、响应快的优点。
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本发明涉及一种基于偏振奇点光束激光散斑的振动测量装置。现有无法实现振动信息无损遥测。本发明基于偏振奇点光束激发激光散斑原理,结合矢量光场相干技术,偏振奇点光束经过分光器件后,照射到被检测区域,被检测区域发生奇点光束激光散射效应,激光散斑经过离焦光学成像系统进行传输;分光后另一偏振奇点光束经过两个波片,进行横向偏振态分布调控后通过反射元件反射后,与激光散斑光场存在重叠区域,形成干涉光场,光电传感器检测到干涉光场信息,经过信息处理得到振动信息。本发明具有无接触检测、无损检测、可以实现遥测、性能可调控、高灵敏度、可靠性高、抗干扰能力强、频率响应特性宽、信息量高、系统易于构建、使用便利、应用范围广等特点。
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基于漏磁测量来确定应力的方法及其装置属于无损检测技术领域。目前常用的X-RAY检测、磁粉检测、超声检测等无损检测技术手段均不仅要求被测样停止工作,而且只能发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位无法预测。本发明技术方案:检测被地磁场磁化的被测样表面漏磁场,或者检测被测样在周围空间的漏磁场,将测量结果与预先建立的标样漏磁场数据库中的标准数据进行比对和计算,从而得出被测样的应力。本发明可以发现被测样已存在的缺陷,对将要发生缺陷的部位预测。
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本发明提出了一种基于图谱对比的堤坝探测方法,涉及水利工程技术领域,包括以下步骤:S1、获取待检测堤坝的历次无损检测结果,并基于历次无损检测结果构建检测数据库;S2、根据检测数据库构建无损检测的绝对图谱和相对图谱;S3、基于无损检测的绝对图谱和相对图谱建立深度学习模型,获取并利用最新无损检测结果对深度学习模型不断更新;S4、根据最新无损检测结果和更新后的深度学习模型对待检测堤坝进行缺陷位置研判;本发明一种基于图谱对比的堤坝探测方法,通过分析相对值的变化,对待检测对象的内部结构进行分析,大大提升检测精度。
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一种全消化道微型无创介入探测胶囊体外超声定位系统,单片机控制电路通过多路转换开关和电磁继电器,控制布置在与人体全消化道关键点对应体表的12个超声探头,超声探头连接到接收放大电路,并经整形滤波电路、比较与非重触发延时器连接单片机控制电路。超声波发生电路产生激励脉冲驱动探头发射超声波,胶囊经过时从其表面返回的回波信号,经放大比较后,产生触发脉冲送往单片机控制回路,实现计时、探头的顺序选通。本发明利用超声探头根据回波信号确定胶囊是否通过关键点及通过的具体时刻,实现胶囊的定位,结构简化,定位准确,避免了复杂计算和可能的误判,对人体无损,更具临床应用价值。
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本发明提供一种基于QoS的交互音频体验质量评测平台及评测方法。根据本发明的方法,先基于所设置的相关网络参数来启动无损仿真网络及有损仿真网络,并对第一通信设备及第二通信设备的播放及录音相关的参数进行配置,使第一通信设备及第二通信设备的时间同步;随后,第一通信设备及第二通信设备通过仿真网络建立语音链接,并相互传送语音信息,双方各自将来自另一方的语音予以播放并录音;最后再基于第一通信设备及第二通信设备各自录制的来自无损仿真网络的语音及来自有损仿真网络的语音进行评测来确定经过网络传输后受到网络损伤的语音文件的用户体验质量。本发明的评测方法更具有真实性、稳定性、准确性和可重复性的优点。
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本发明提出了一种基于性能测试系统的纳米发电机输出性能测试方法。所述性能测试系统包括:管式直线电机、摩擦纳米发电机、高阻静电计、微处理器、显示模块。所述纳米发电机输出性能测试方法利用高阻静电计配合微处理器实现对待测电流、电压或电荷模拟信号的同步模拟‑数字信号转换,同时利用微处理器内置的高速数字信号采集单元将输出数字信号无损、快速收集,最后结合背景噪声和测试数据的频谱特征,筛选出噪声特征频率并以此构建滤波器对所采集的信号进行后处理,滤除了高频及背景噪声干扰,实现摩擦纳米发电机输出信号的无损准确测量。
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本发明涉及油气随钻测井技术领域,尤其涉及一种随钻测量系统超声波换能器安装结构及方法。本发明用于隔离超声波换能器与钻井液的材料为聚氨酯,利用了聚氨酯耐磨损且密度与钻井液密度相仿的特点,既保证了超声波换能器表面不与钻井液直接接触而发生磨损,又保证了超声波可近乎无损地透射进入钻井液直至井眼表面。
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本发明公开了一种卫星监测感染松材线虫病枯死马尾松的快速提取算法,包括如下步骤:1)采集马尾松冠层960nm、760nm、650nm和540nm波段冠层光谱反射率;2)计算比值植被指数RVI和植被状态指数α;3)计算光谱指数β,根据计算得到的β的值来获得马尾松感染松材线虫病的评价结果。本发明以光谱数据分析技术为基础,提取与马尾松松材线虫病发生动态密切相关的960nm、760nm、650nm和540nm光谱参数,根据比值植被指数和光谱指数预测马尾松感病阶段,以光谱指数变化规律与比值植被指数的变化阈值判断肉眼可识别前感病与否,为未知情况下的森林健康无损鉴定提供了依据。
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本发明公开了一种测量仪及其测量方法,包括测试终端系统和后台控制系统:所述测试终端系统包括:平台,用于放置待测样品;摄像模块,用于对待测样品成像;所述后台控制系统包括:电源模块,用于控制测试终端系统电能的接收与供给;传输控制模块,用于将摄像模块的数据传输给计算机;计算机,用于计算单位面积待测样品的面积。本发明的测量仪可以快速、无损伤地对任意面积大小的各种样品,尤其是纺织品样品进行测算,对于样品大小没有限制,不需要破坏样品,做到无损测试,同时借助先进的计算机技术,可以实现全自动的样品面积及单位面积重量测算。
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本发明描述用于在有损或无损译码模式中对预测残余块的残余数据进行译码的技术,其中跳过或绕过变换。本发明的技术包含确定在对残余块的残余数据进行译码之前是否再定位(例如,旋转或翻转)所述残余块的所述残余数据。对于所述有损和无损译码模式两者,视频译码装置基于残余块的预测模式和所述残余块的大小确定是否再定位所述残余块的残余数据。在一些实例中,所述技术针对帧间预测模式和帧内块复制预测模式中的所有残余块停用再定位,且当帧内预测模式中的残余块具有小于或等于阈值大小的块大小时确定再定位所述残余块。
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本发明提供了一种估测平均土壤含水量和层间土壤含水量的方法。所述方法包括四个步骤:(1)利用固定收发天线间隔的探地雷达测量方式获取粗根反射数据;(2)利用基于RHT的双曲线自动识别算法从粗根双曲线信号中提取平均波速;(3)基于步骤(2)获取的平均波速计算层间波速;(4)将所得到的平均波速和层间波速转化为土壤含水量。该方法首次将植物根系作为反射体估测土壤含水量,实现了在未知粗根深度信息的情况下,准确获取平均波速和层间波速。这为快速、无损获取土壤含水量水平分布和垂直变化情况提供了一种行之有效的方法,对研究植物根系与土壤之间相互作用关系具有重要意义。
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一种太赫兹紧缩场天线方向图测试方法,包括:安装待测天线,确定待测天线坐标系和场地坐标系之间的关系;控制转台转动,获得待测天线的远场幅度方向图数据和相位方向图数据,进一步获得电场复数值;对电场复数值乘以虚数系数然后进行快速傅里叶变换,确定方向图系数;对方向图系数进行扩展,然后进行快速傅里叶变换的逆变换,获得加密后的电场复数值。本发明利用普通紧缩场测试设备,无需增加额外硬件设备,仅通过数据处理计算得到更高分辨率的方向图数据,提高了天线的测试精度。本发明的加密属于无损加密,与实际增加采样密度得到的方向图可以达到完全重合的效果,与普通的数值插值算法有很大的不同,特别是对于方向图零深可以做到无损还原。
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本发明公开了一种低温微波表面电阻多模测试装置,包括圆柱形金属腔体,以及填充于金属腔体中的介质材料,金属腔体底面设有样品孔,样品孔的中心轴位于金属腔体底面的中心。一种利用上述测试装置测试微波表面电阻的多模测试方法,包括以下步骤:S1、将导体铌置于样品孔中,分别测量出TE011工作模式和TE013工作模式下的无载品质因数;S2、将待测样品置于样品孔中,分别测量出TE011工作模式和TE013工作模式下的无载品质因数;S3、根据相关公式即可计算待测样品在TE011工作模式和TE013工作模式下的微波表面电阻值。该装置及方法利用填充介质圆柱谐振腔的多个模式,可以对低温下小尺寸样品在较低频率下的微波表面电阻进行直接无损测量,测量不确定度低。
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本实用新型涉及一种基于阻抗测量的非侵入式植物缺水监测系统;所述系统由电极、测量引线、阻抗测量单元以及USB通讯与控制单元组成。电极采用金属片;将电极对置于植物叶茎周边,通过测量引线连接至阻抗测量单元;阻抗测量单元可实现扫频阻抗测量,获得不同频率下的阻抗值,阻抗测量单元由USB数据线供电。USB通讯与控制单元实现阻抗测量单元与PC机的通讯,将阻抗测量单元测得的数据传至PC机进行存储与显示。所述系统进行测量时对植物组织无损伤;同时由于所述系统可进行扫频阻抗测量,获取植物在不同频率下阻抗对含水率变化的信息,可进行植物缺水状况的无损监测。
本发明涉及一种具有手动触发功能的报警装置(1),尤其是手动火警报警器,具有一壳体(2)和一可破碎元件(3),该可破碎元件使壳体(2)在朝向使用者的操作侧封闭并且为了手动触发报警装置(1)必须通过使用者破碎该可破碎元件,具有一个用于报警装置(1)的无损坏功能测试的测试机构(14),其中,该测试机构(14)构造和/或安置得用于通过可破碎元件(4)的移动来测试地触发报警装置(1)。
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一种钽酸锂、铌酸锂晶片电阻率测试装置,包括第一透明板、第二透明板、第一柔性环形圈、第二柔性环形圈,第一柔性环形圈设置在第一透明板的内侧侧壁上,第二柔性环形圈设置在第二透明板的内侧侧壁上,还在第一透明板的内部设置第一测试液注入通道和第一排气通道,还在第二透明板的内部设置第二测试液注入通道和第二排气通道,本发明中通过将待测晶片进入电解液的方式引出待测晶片的两极,这种方式对测试后晶片无损伤、无影响,冲洗后仍然可以作为成品使用;通过第一柔性环形圈、第二柔性环形圈限定晶片的测试面积,对晶片表面无划伤、无破坏;通过从电解液中插入电极的方式引出晶片的两极,电阻无损耗,测试精度高。
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一种基于磁场原理的分离式钢筋非均匀锈蚀无损监测传感器,包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括永磁体、内磁芯、外磁芯、内埋部分封装外壳、外置部分封装外壳、霍尔传感器;数据处理单元包括信号处理器和中央处理器。本发明还提供了一种基于磁场原理的分离式钢筋非均匀锈蚀无损监测传感器试验方法,包括钢筋混凝土试件待测前的准备、测定前的准备、标定试验和测定试验。本发明通过磁场通过钢筋非均匀锈蚀区域进行钢筋非均匀锈蚀的有效测定,同时,一个外磁芯对应多个内磁芯进行锈蚀监测,具有原理清楚、方法简便、测定速度快、重复使用、工程应用性强和稳定性好等优点。
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本发明公开了一种利用人体心脏的电子触发时间以及心瓣膜的机械闭合时间来测量动脉血压的方法及装置。在血压测量中,心脏的电子触发时间是基于心电信号上的某一点,而心瓣膜的机械闭合时间则是基于心音信号上的某一点。本发明所述的血压测量方法运用了线性回归的方法,因此在测量前需要进行调测。本发明所述的血压测量装置是一种无损式、无腕带气囊式的血压测量装置,它可用于二十四小时监测被测者的血压。
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本发明涉及一种量测图形化衬底图形的方法,主要用于测试在平滑衬底上进行规则图形化后图形尺寸的量测;方法中利用扫描电子显微镜(SEM)作为测试工具,但测试过程没有按照普通裂片的制样方式进行,而是将整片无损伤地进行测试;测试中将样品进行一定角度倾斜,量测倾斜后的成像尺寸,经过一定运算可以得到所测样品实际图形尺寸。本发明介绍的方法给出了SEM在高度测试中新的形式,开启了图形化衬底图形尺寸的无损伤测试模式,既节约了成本又简化了测试中制样的流程。
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本发明公开了一种玉米植株生长速率测量装置及方法,涉及计算机视觉技术领域。该装置包括:支撑架、滑动导轨,以及依次连接的双目摄像机、图像采集卡和计算机;所述双目摄像机通过所述滑动导轨安装在所述支撑架上。该方法包括步骤:在待测玉米植株上画标记,使用所述双目摄像机同时采集该待测玉米植株的两幅图像;分析和处理所述两幅图像,计算得到所述标记的中心点的三维坐标,进而计算得到一段时间内所述待测玉米植株的平均生长速率。本发明所述的玉米植株生长速率测量装置及方法能够实现对玉米植株生长速率的无损、快速、准确测量,为制定玉米高产高效栽培措施提供参考指标。
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本发明提供一种基于机器视觉的植物茎秆直径测量装置和测量方法,测量装置包括摄像机(1)、环形LED光源(2)、支撑架(3)、圆柱形参照物(4)、IEEE1394信号光纤传输器(5)、数据传输电缆(6)和计算机(7)。测量方法是利用摄像机(1)在一定的时间间隔内获取待测植物茎秆和圆柱形参照物(4)的图像,通过IEEE1394信号光纤传输器(5)和数据传输电缆(6)传输到计算机(7),利用计算机内安装的图像处理软件计算植物茎秆直径。本发明有效解决了现有测量工具对植物茎秆直径变化的约束影响,避免了测量不同植物茎秆更换不同量程传感器的麻烦,可用于无损在线监测植物茎秆直径及某一时间段内直径的微小变化量。
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一种基于磁场原理的贴面式钢筋非均匀锈蚀无损监测传感器,包括磁感应强度监测单元和数据处理单元,磁感应强度监测单元包括永磁体、左侧磁芯、右侧磁芯、传感器封装外壳、第一霍尔传感器和第二霍尔传感器;数据处理单元包括信号处理器和中央处理器。本发明还提供了一种基于磁场原理的分离式钢筋非均匀锈蚀无损监测传感器试验方法,包括钢筋混凝土试件待测前的准备、测定前的准备、标定试验和测定试验。本发明适合既有建筑物的钢筋非均匀锈蚀监测,通过磁场通过钢筋非均匀锈蚀区域进行钢筋非均匀锈蚀的有效测定,同时,一个贴面式传感器对应多根进行锈蚀监测,具有原理清楚、方法简便、测定速度快、重复使用、工程应用性强和稳定性好等优点。
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本发明公开了一种基于光干涉法测玻璃体应力的测量方法,具体按照以下步骤实施:步骤1.在压盖的轴心上方放置与水平面成45度夹角的反射镜,反射镜的上方放置读数显微镜,反射镜的水平入射方向放置钠光源;步骤2.在底盘上放置U型砝码;步骤3.利用钠光源发出钠黄光,钠黄光照到反射镜,光线经过45度反射后,垂直入射到平凸透镜中,经平凸透镜的下表面和平板玻璃的上表面反射的光线产生干涉条纹,再通过反射镜上方设置的读数显微镜得到干涉条纹的暗环对应的半径,然后通过受力分析和平板理论计算得到平板玻璃受到的应力。本发明一种基于光干涉法测玻璃体应力的测量方法原理简单,测量重复性好,测量系统易于操作,无损快速测量。
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本发明提出一种冰块表面对流传热系数的测定装置及方法,该装置包括工业摄像头(1)、计算机(2)、数据采集仪(3)、电子微压计(4)、流体输配系统(5);所述流体输配系统(5)包括:测试段管道(6)、风道(7)、风阀(8)、孔板流量计(9)、风机(10)、电加热装置(11)、第一热电阻温度计(12)、第二热电阻温度计(13)和温度控制柜(14)。该方法通过非接触式测量方法,无需埋偶,对冰块无损,简单可重复;不需要制冷机联合工作,降低初投资和系统复杂性;可以获得显热变化对整个换热中的作用;采用非接触方法测定冰块表面对流传热系数的方法,不破坏原有空气温度场和流速场,提高了测量精度。
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本发明涉及地压监测系统技术领域,特别涉及一种基于激光测振的冲击地压危险区评价方法,利用在巷道锚杆中嵌入激光测振装置,通过激光测振装置监测围岩的应力、位移、频谱的各个参数异常情况,以此来监测冲击地压。与现有技术相比,本发明利用激光来监测数据,能量损失小,干扰小,误差小,且能够监测巷道围岩的应力和位移,能够实时准确的监测冲击地压;本发明的方法可以在易燃易爆的环境下可靠运行、抗电磁干扰、动态范围大,并且采用的激光测振是一种重要的非接触式无损测量技术,经济性好,适用性高,能够实时准确的监测矿井的冲击地压,有效的降低矿井的工人生命和财产损失。
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本发明公开了一种以酸化处理法测定微生物培养体系中钴含量的方法,其特征是:取0.5~3.5mL的待测样品置于开口容器中,按1:1的体积比加入质量百分比浓度为65%~68%的浓硝酸,振荡混匀;所述待测样品是微生物培养体系中含有钴离子的待测溶液;将混合液加热至沸腾,振荡驱酸,蒸发至近干,再加入纯水溶解,无损失的转移到10mL容量瓶中,最后加入水定容至刻度线;采用分光光度法或/和原子吸收光谱法测定容量瓶中水溶液中的钴含量。本发明通过对待测样品酸化处理,避免了微生物培养基成分对钴测定干扰大的缺点,同时还不会引入其他杂质,具有操作简便、快速、准确及灵敏等优点,能成功应用于微生物培养体系中钴含量的测定。
本发明公开了一种内外腔表面粗糙度高精度测量光路结构及自动化测量系统,该测量结构及自动化测量系统的关键部件为无损光路测量结构,主要包括集成光路和潜望镜式转折光路,集成光路包括白光光源、第一分束镜和相机,第一分束镜将一部分光出射至潜望镜式转折光路内,潜望镜式转折光路内设有若干平面反射镜将分束镜出射的光反射至潜望镜式转折光路的末端,潜望镜式转折光路的末端连接有Mirau干涉物镜,用于将光束出射到待测的部件内外腔上;相机设置在分束镜的反射光路上,部件内外腔表面反射的测量光与Mirau干涉物镜中的参考光发生干涉,干涉图像由相机拍摄获取。本发明的无损光路测量结构,可以实现不同长径比的部件内外腔的高精度测量。
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本发明公开了铁磁性材料磁致伸缩曲线的SH0模态超声导波测量方法,采用基于磁致伸缩机制的电磁超声传感器在铁磁性薄板中激励并接收SH0模态超声导波并提取其波包的幅值,代入理论公式反演出材料的磁致伸缩系数。通过改变基于磁致伸缩机制的电磁超声传感器的静态偏置磁场强度,重复上述测量过程,即可得到磁致伸缩系数与静态偏置磁场强度的关系曲线,也即薄板材料的磁致伸缩曲线。该方法可以直接应用于工程现场,对电工钢或磁致伸缩带材的磁致伸缩曲线进行快速无损评价,测得的SH0模态超声导波幅值与偏置磁场的关系曲线也可用于材料应力和微观结构变化的表征。
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本发明涉及一种提高采动应力实测精度的方法,包括应力计、封孔塞、定距杆、注浆管、弹力橡胶套,先实验室测试应力计计划安装层位的煤岩体强度和弹性模量,配置具有相同或相近力学特征的注浆材料,在待测采动应力的煤岩体中钻孔并安装钻孔应力计并对钻孔进行注浆,使得钻孔周边的破碎及塑性围岩重新固结,这样钻孔及周边围岩就具备完整煤岩体的力学特性,当采动应力发生变化时,注浆后的钻孔围岩可以及时、有效且基本无损的将采动应力传递到钻孔应力计上,显著提高采动应力的实测精度。本发明的方法适用于各类围岩条件下的采动应力实测,有效弥补了传统测试方法的诸多缺陷,使用方法简单,测试可靠且精度高,具有十分重要的推广和应用价值。
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