一种水下复合材料声透镜
    211.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116259302A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。

    无人机声学定位方法和无人机声学定位系统

    公开(公告)号:CN116184320A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310467524.0

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本申请涉及一种无人机声学定位方法和无人机声学定位系统,所述方法包括:基于第一感应阵列获取第一声信号,基于所述第一声信号确定目标无人机的第一位置,其中,所述第一感应阵列包括感应装置;基于第二感应阵列获取第二声信号,基于所述第二声信号确定所述目标无人机的第二位置,其中,所述第二感应阵列包括临近所述第一位置的感应装置的技术方案,解决了相关技术中无法快速确定出目标无人机的位置信息,从而导致存在安全隐患的技术问题,达到了低计算成本、快速确定出目标无人机位置信息,进而提高安全防护的技术效果。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    一种多材料诊断方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN116087244A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310354452.9

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种多材料诊断方法,包括:利用高能质子照相技术对待鉴别的多材料客体进行成像,获取发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值;根据发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值,求解得到多材料客体的多个体素的特征参数;获取多种已知材料的特征参数,将求解得到的多材料客体的多个体素的特征参数与已知材料进行比对,确定多材料客体中的材料。与现有技术相比,本发明利用高能质子照相技术进行两次成像得到两个质子通量值,然后结合二者反演出与密度、长度等物质的宏观变量无关的特征参数,通过与已知材料的特征参数比对实现多材料诊断,可以得到材料信息、材料分布。

    一种具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115850779A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211539689.6

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有微纳阵列结构的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)铁电薄膜的制备方法:(1)将聚偏氟乙烯基聚合物粉末溶解在有机溶剂中,搅拌至完全溶解,得到均匀透明溶液;(2)取步骤(1)得到的均匀透明溶液滴注在导电基底上,干燥后去除有机溶剂得到透明的聚偏氟乙烯基薄膜;(3)将步骤(2)得到的聚偏氟乙烯基薄膜进行热处理的同时在针尖上施加电场,使其击穿空气形成电晕电场,并在不同图案的导电网栅上施加电场调控电晕电场的再分布,制备得到具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜。本发明提供的制备方法的工艺简单、过程可控、成本低廉和实用性强,所制备得到的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)具有清晰的微纳阵列结构。

    一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法

    公开(公告)号:CN115622275B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211588512.5

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法,涉及内窥胶囊领域,包括聚焦超声换能器、柔性无线能量接收装置和成像组件,所述聚焦超声换能器与柔性无线能量接收装置的中心频率相同;所述多个柔性无线能量接收装置通过环氧树脂胶离散地粘贴在胶囊内窥镜的内壁上;所述成像组件包含4个分立部件,每个部件包含16个成像振元。本发明利用体外超声波激励装置诱导能量传输实现胶囊内窥镜的超声能量收集,实现了对电刺激能量的控制;所述成像组件通过发收超声信号实现成像目的,实现简单,具有便携性、生物相容性和可重复应用的特点,有助于拓展压电材料的应用领域。

    一种微型平板压电电机及设计方法

    公开(公告)号:CN114865949B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210589512.0

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种微型平板压电电机及设计方法,涉及压电电机领域,所述微型平板压电电机包括:定子,所述定子包括金属基体和若干压电陶瓷片,所述压电陶瓷片对称设置在所述金属基体上;转子,所述转子安装在所述金属基体内;驱动件,所述驱动件设置在所述定子的内壁和所述转子之间,所述转子带动所述驱动件沿所述金属基体的轴线螺旋移动;支撑架,所述支撑架用于固定所述金属基体并对所述金属基体施加压力。本发明所提出的微型平板压电电机及方法,使得电机的尺寸更小,电机的输出性能更大,性能的可调范围更宽,特别适合于内窥镜、内窥胶囊和微量注射泵等需要微型化驱动器实现精密控制的医疗仪器领域。

    基于球形粒子光脉冲激发效应的光声信号仿真方法、装置

    公开(公告)号:CN115177217B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211100325.8

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明提出了一种基于球形粒子光脉冲激发效应的光声信号仿真方法、装置,所述方法包括:设定包括采样频率、采样时间和光声信号传输速度;设置光声断层成像探测阵列,并计算各阵元的位置坐标;将待测体模分解为多个球形粒子;设定阵元序号循环数;计算光声断层成像探测阵列单个阵元接收到的光声信号,将每个阵元得到的光声信号进行拼接得到光声信号矩阵。本发明方法将待检测体模分解为多个球形粒子,根据光声成像原理,直接考虑待测体模发出的所有光声信号经一定距离传播后在光声断层成像探测阵列单个阵元上的叠加效果,计算得出光声断层成像探测阵列各阵元接收到的上述粒子构成的体模受激光激发所产生的光声信号。

    生物体内格留乃森参数分布的测量方法、应用

    公开(公告)号:CN115024739B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210962407.7

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种生物体内格留乃森参数分布的测量方法、应用,所述方法具体为:将X射线穿过生物体后的通量分布作为投影数据;投影数据滤波后通过反投影得到生物体的吸收系数分布;采集X射线激发的超声信号,得到初始声压分布;基于X射线光子数、辐射面积和吸收系数分布计算得到光通量分布,或当入射X射线为平行束时,根据光通量分布初值和吸收系数分布迭代求光通量分布;计算初始声压分布与吸收系数分布和光通量分布的比值得到格留乃森参数分布。本发明方法结合X射线断层成像和X光声断层成像得到格留乃森参数分布为生物医学分析提供客观依据。

    一种宽谱非相干光散斑自相关成像探测的低冗余模拟方法

    公开(公告)号:CN115290601A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211226822.2

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱非相干光散斑自相关成像探测的低冗余模拟方法。包括以下步骤:设置系统参数;选择物面中心点作为标定目标点;生成单一波长下的点扩展函数;将宽谱光源离散成多个单色波长;选出点扩展函数间相关性较小的波长作为模拟中的有效波长;生成各个有效波长对应的物体光场非相干传播到探测面所产生的光强分布;将各个光强分布按照一定比例加权平均得到物体在宽谱照明下在探测面产生的光强分布。本发明可以极大地降低模拟中的冗余,减小计算量,提高模拟效率;可以应用在非相干光的散射成像模拟实验中,为实际应用提供参考,在水下探测,透雾成像等方面都有很大应用前景。

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