静电成形薄膜反射面拼接模具及静电成形薄膜反射面拼接方法

    公开(公告)号:CN105470654B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510957012.8

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: H01Q15/14 H01Q15/16

    摘要: 本发明属于雷达天线技术领域,具体提供了一种静电成形薄膜反射面拼接模具及静电成形薄膜反射面拼接方法,该方法首先制作一种利用真空负压吸附原理的高精度反射面的拼接模具,即薄膜反射面拼接系统MRAS,其由上抛物表面、下密封盖、内六角圆柱头螺钉组成;然后在此基础上制作出预成形具有一定焦径比的高精度薄膜反射面。本发明的原理可靠、操作简便,提供了从反射面模具设计到拼接制作等完整的制作大口径薄膜反射面的方法,通过该方法可制作出高精度的预成形抛物面,为原理样机的制备提供技术支撑。

    基于安卓移动终端的远距离器件检测安装系统

    公开(公告)号:CN104408556B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201410650435.0

    申请日:2014-11-08

    IPC分类号: G06F17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于安卓移动终端的远距离器件检测安装系统,创新性的采用移动终端解决在狭小空间下的条码信息显示和语音播报问题,工人无需将器件带回工作PC机处即可实时获取工作任务和信息比对。由于加入了本地语音引擎,可以让信息获取更加简单;创新性的采用大屏幕3D模型自动放大显示功能,将前端扫描获取到的条码所对应的器件在产品的3D模型中的安装位置及与其他器件的连接关系放大显示,工人在可视范围内可直接按照3D模型的指导完成器件的安装。

    借助3D打印实现先心病手术方案术前评估装置和方法

    公开(公告)号:CN106361429A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610987650.9

    申请日:2016-11-10

    CPC分类号: B33Y30/00 B33Y50/00 B33Y80/00

    摘要: 本发明提供一种借助3D打印实现先心病手术方案术前评估装置和方法,实现包括:采集正常人胸部CT信息,3D打印正常人心脏及侧枝血管立体结构模型,将正常人模型与体外循环机连接,得到正常人心脏及侧枝血管生理参数后建立标准对照表;采集患者胸部CT信息,医生对患者CT影像进行模拟手术,3D打印出模拟手术后患者心脏及侧枝血管立体结构模型,将患者模型与体外循环机连接,得到患者侧枝血管生理参数;标准对照表显示患者与正常人生理参数差别,医生根据差别再行模拟手术操作,直至对照表显示患者与正常人生理参数之间的差别是医生可接受的。本发明避免医生依据经验直接进行手术治疗带来的风险,方便医生模拟手术操作,提高患者生存几率。

    血管造影中介下先心病术中血管辨识的装置及方法

    公开(公告)号:CN106327479A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610846082.0

    申请日:2016-09-23

    IPC分类号: G06T7/00 G06T15/08 G06N3/12

    摘要: 一种血管造影中介下先心病术中血管辨识的装置及方法,其装置包括术前的CT图像预处理模块、分割模块、三维重建模块、二维平面化模块;术中的造影成像模块、配准初始化模块、量子更新模块、个体变异模块、变异后处理模块以及图像配准模块、和血管辨识结果展示模块。本发明方法的步骤为:使用分割术前CT图像,对分割完的CT图像进行三维可视化重建,得到分割的术前心脏和血管的二维图像,将分割的术前心脏和血管的二维图像与术中造影像配准,并展示配准后的结果。本发明配准的结果具有较高的精度和丰富的细节信息,可为进行先心病手术中的医生提供患者的血管的准确位置,降低手术的难度。

    一种静电成形薄膜反射面连接机构及装配工艺

    公开(公告)号:CN106129633A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610565095.0

    申请日:2016-07-18

    IPC分类号: H01Q15/14

    CPC分类号: H01Q15/142 H01Q15/14

    摘要: 本发明公开了一种静电成形薄膜反射面连接机构及装配工艺,其连接机构包括中部开有滑槽的基座,滑槽内滑动连接有滑块,滑块与滑槽的底部通过调节螺钉连接;滑块的右端连接有头部开有切槽的开槽调节螺栓,开槽调节螺栓的头部连接有穿过切槽的限位螺钉;基座上还连接有用于固定基座的固定螺栓。其装配工艺包括步骤:1)对多个静电成形薄膜反射面连接机构进行位置调整,使各连接机构的开槽调节螺栓头部位于同一圆上;2)在薄膜反射面上进行多环形式布置靶标点;3)通过裙边拉索将薄膜反射面悬挂;4)调整裙边拉索使薄膜反射面呈抛物面形;5)完成薄膜反射面装配。本发明操作简单,经验可靠,以详细的工序展示出来,以实现薄膜反射面的精确装配。

    基于稀疏恢复的机载双基地MIMO雷达杂波抑制方法

    公开(公告)号:CN103901410B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410126525.X

    申请日:2014-03-31

    IPC分类号: G01S7/36

    摘要: 本发明属于双基地MIMO雷达杂波抑制技术领域,特别涉及基于稀疏恢复的机载双基地MIMO雷达杂波抑制方法。该基于稀疏恢复的机载双基地MIMO雷达杂波抑制方法包括以下步骤:通过匹配滤波得出每个距离门的滤波后回波数据;用稀疏恢复的方法分别求出杂波在每个接收‑发射‑多普勒空间上的幅度;得出每个距离门的协方差矩阵、以及每个距离门对应的不含发射波形的接收数据;对每个距离门对应的不含发射波形的接收数据进行配准,得出对应距离门补偿后的数据;根据每个距离门补偿后的数据,得出最优权矢量;利用最优权矢量,对每个距离门对应的不含发射波形的接收数据进行加权求和,得到抑制杂波后的回波数据。

    基于张量压缩感知的发射均匀面阵雷达凝视成像方法

    公开(公告)号:CN105866756A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610188083.0

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: G01S7/41 G01S13/89

    CPC分类号: G01S7/418 G01S13/89

    摘要: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于张量压缩感知的发射均匀面阵雷达凝视成像方法,包括建立雷达接收阵列的接收信号模型,将发射均匀面阵导向矢量分解为横纵两部分,提取单个距离门的接收数据,对接收信号模型由一维信号模型通过二阶张量向量化处理转换为二维信号模型,将单个距离门接收信号模型转换为求解稀疏优化问题,对该稀疏优化问题利用二维张量压缩感知算法快速成像,分别对单距离门内的目标场景进行重构,从而得到多个距离门的目标场景的图像,本发明技术方案将张量压缩感知算法引入到该信号模型中对目标场景进行重构,从而达到降低算法复杂度,减少图像重构时间。

    一种考虑在轨热环境的星载网状可展开天线结构优化方法

    公开(公告)号:CN105740517A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610048548.2

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5018

    摘要: 本发明公开了一种考虑在轨热环境的星载网状可展开天线结构优化方法,首先给定初始点,收敛精度和索网应变下限;其次在第R次平衡状态的基础上,确定第R次迭代时索应变关于设计变量的梯度向量、应力关于设计变量的梯度向量、精度关于设计变量的梯度向量及目标函数关于设计变量的梯度向量;然后求解优化模型得到第R次的设计变量修正量;再次第R次迭代后的设计变量修正;最后重复该过程,直到得到最优解。本发明既能够满足天线设计时的硬性要求,又能对设计效果进行优化;可在提高反射面精度及减轻结构重量的情况下,有效保证索段张力不发生松弛;在保证计算精度的同时,可显著提高天线结构设计时的计算效率;可显著减少结构设计时的计算量。

    基于四阶全变分流的CT图像归一化的金属伪影校正法

    公开(公告)号:CN103310432B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310257866.6

    申请日:2013-06-25

    IPC分类号: G06T5/50 A61B6/03

    摘要: 基于四阶全变分流的CT图像归一化的金属伪影校正的方法,其采用基于凸性分裂方法进行求解,以实现金属伪影的校正。具体实现步骤包括:采集数据、重建图像、分割金属区域、计算先验图像、获取金属区域和先验图像的重投影、归一化投影数据、四阶全变分方程校正、反归一化校正后的数据、再次重建图像、对图像金属区域恢复。其具有能够有效的去除金属伪影,并很好的保留金属及其周围的结构信息,最大程度抑制了二次伪影的出现等优点。

    抗干扰的亚散粒噪声弱吸收目标量子成像装置和成像方法

    公开(公告)号:CN105044909A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510509027.8

    申请日:2015-08-18

    IPC分类号: G02B27/00

    CPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种抗干扰的亚散粒噪声弱吸收目标量子成像方法,其主要思路为:激光器1产生激光脉冲,并使之依次经过望远镜2、半波片3、BBO晶体4,产生信号光束和闲置光束,该信号光束依次经过高通全反镜5、透镜6、第一正交极化选择片7和窄带滤波片9,得到经过窄带滤波片9的有用信号光束;闲置光束依次经过高通全反镜5、透镜6、第二正交极化选择片8和窄带滤镜10,得到经过窄带滤镜10的有用闲置光束,电荷耦合设备12分别探测透过待成像目标11的有用信号光束和经过窄带滤镜10的有用闲置光束并得到有效信号光束和有效闲置光束,信号处理模块13根据该有效信号光束和有效闲置光束得到待成像目标11的量子成像结果。