基于图像配准及融合的激光剪切散斑干涉缺陷检测系统

    公开(公告)号:CN108280824B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201810049057.9

    申请日:2018-01-18

    摘要: 本发明公开了一种基于图像配准及融合的激光剪切散斑干涉缺陷检测系统,包括:激光光源、扩束镜、分束镜、剪切器、相移器、图像采集器和集成图像处理算法和相移器控制算法的PC机;先利用双摄像头的图像采集器同时记录了被测物体在热加载前后的激光剪切散班干涉条纹图和原始图像,再通过图像处理算法和相移器控制算法对热加载前后的激光剪切散班干涉条纹图进行处理,得到相位差图像,最后将相位差图像与原始图像进行融合和配准,实现缺陷位置检测的快速精确定位。

    一种长度伸缩谐振型磁传感器

    公开(公告)号:CN114609554A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210506574.0

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: G01R33/02 G01R33/00

    摘要: 本发明公开一种长度伸缩谐振型磁传感器,属于磁传感器技术领域,包括第一引出电极,第二引出电极,以及自下而上依次设置的基座、下磁敏薄膜、下电极层、压电薄膜层、上电极层和上磁敏薄膜;压电薄膜层包括中间镂空的绝缘结构,位于绝缘结构镂空区域的长度伸缩型压电薄膜结构,以及两个用于固定的支撑梁;基座上表面设有空腔,下磁敏薄膜和下电极层位于空腔内部对应压电薄膜结构位置;上电极层与第一引出电极相连,下电极层贯穿绝缘结构与第二引出电极相连。本发明中下磁敏薄膜和上磁敏薄膜均可与待测磁场充分接触,同时利用压电薄膜结构的长度伸缩特性,保证ΔE效应的充分转换,提高磁传感器的相对灵敏度。

    基于HOG、LBP和GLCM特征融合的吸波涂层散斑缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN111798418B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010572723.4

    申请日:2020-06-22

    摘要: 本发明公开了一种基于HOG、LBP和GLCM特征融合的吸波涂层散斑缺陷检测方法,收集若干吸波涂层散斑图像样本并对是否存在脱粘缺陷进行标注,对于每幅散斑图像样本分别提取其HOG特征向量并降维,对于每幅散斑图像样本获取对应的LBP图像,然后对LBP图像提取对应的GLCM特征向量,将每幅散斑图像样本降维后的HOG特征向量和GLCM特征向量进行串行特征融合,得到融合特征向量并进行降维,将降维后的融合特征向量及对应标签对分类模型进行训练,在缺陷检测时,从需要进行缺陷检测的吸波涂层散斑图像中提取出降维后的融合特征向量,输入训练好的分类模型得到缺陷检测结果。本发明融合了HOG、LBP和GLCM进行纹理特征提取,对于散斑图像的脱粘缺陷检测可以取得更好的检测效果。

    一种顾及观测值系统误差的部分模糊度固定算法

    公开(公告)号:CN113466903B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110936487.4

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明公开了一种顾及观测值系统误差的部分模糊度固定算法,获取卫星集合对应的载波相位观测值和伪距观测值,初步解算得到整周模糊度参数,然后通过LAMBDA算法搜索得到最优模糊度组和次优模糊度组,对最优模糊度组进行可靠性检验,如果检验通过,则根据最优模糊度组计算得到其他待估参数固定解,如果检验不通过,当最优固定解和次优解固定解的三维分量差值小于阈值时,进行卫星集合筛选并能过位置精度衰减因子判断筛选出的卫星集合是否满足部分模糊度固定要求:满足由进行部分模糊度固定,否则本历元模糊度固定失败。本发明同时考虑模糊度浮点受到的系统误差影响及其方差信息,提高模糊度固定的成功率,缩短收敛时间。

    一种高压环境下的电容容值测量方法

    公开(公告)号:CN113671262B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111238257.7

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本发明提供一种高压环境下的电容容值测量方法,属于电容测量技术领域,先获取待测电容所处高压环境的参数,构建由高压直流偏置单元、高频变压单元和与待测电容并联的放电单元串联成回路的电压电流测量电路;以可调电容器为待测电容接入电压电流测量电路,获取参考工作曲线;接入待测电容后断开放电单元,启动高压直流稳压电源至高电压输出,启动高频变压单元测量原边的电压和电流,关闭高压直流稳压电源和高频变压单元,接通放电单元;根据待测电容对应电压和电流在参考工作曲线中查找可选电容值,作为待测电容在高压环境下的电容值。本发明保证了获取参考工作曲线和测量待测电容时电路的工作状态一致,实现高压环境下高精度的电容容值测量。

    一种高压环境下的电容容值测量方法

    公开(公告)号:CN113671262A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111238257.7

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本发明提供一种高压环境下的电容容值测量方法,属于电容测量技术领域,先获取待测电容所处高压环境的参数,构建由高压直流偏置单元、高频变压单元和与待测电容并联的放电单元串联成回路的电压电流测量电路;以可调电容器为待测电容接入电压电流测量电路,获取参考工作曲线;接入待测电容后断开放电单元,启动高压直流稳压电源至高电压输出,启动高频变压单元测量原边的电压和电流,关闭高压直流稳压电源和高频变压单元,接通放电单元;根据待测电容对应电压和电流在参考工作曲线中查找可选电容值,作为待测电容在高压环境下的电容值。本发明保证了获取参考工作曲线和测量待测电容时电路的工作状态一致,实现高压环境下高精度的电容容值测量。

    基于AFF-AAKR融合的滚动轴承健康指标曲线构建方法

    公开(公告)号:CN113656910A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110900161.6

    申请日:2021-08-06

    摘要: 本发明公开了一种基于AFF‑AAKR融合的滚动轴承健康指标曲线构建方法,首先对滚动轴承的水平振动加速度传感器信号从时域、频域和时频域进行特征提取得到候选特征集,筛选出优选特征,然后采用AFF方法从优选特征的数据序列中获取观测空间向量,根据观测空间向量中提取出健康空间向量,将观测空间向量映射到健康空间向量所代表的健康空间得到映射向量,计算观测空间向量和映射向量中各时刻数据的残差,将残差数据拟合得到的曲线即为健康指标曲线。本发明将采集得到的滚动轴承的振动加速度信号进行时频域特征提取,通过基于AFF‑AAKR的特征融合实现健康指标曲线的构建,提高健康指标曲线的性能。

    一种顾及观测值系统误差的部分模糊度固定算法

    公开(公告)号:CN113466903A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110936487.4

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明公开了一种顾及观测值系统误差的部分模糊度固定算法,获取卫星集合对应的载波相位观测值和伪距观测值,初步解算得到整周模糊度参数,然后通过LAMBDA算法搜索得到最优模糊度组和次优模糊度组,对最优模糊度组进行可靠性检验,如果检验通过,则根据最优模糊度组计算得到其他待估参数固定解,如果检验不通过,当最优固定解和次优解固定解的三维分量差值小于阈值时,进行卫星集合筛选并能过位置精度衰减因子判断筛选出的卫星集合是否满足部分模糊度固定要求:满足由进行部分模糊度固定,否则本历元模糊度固定失败。本发明同时考虑模糊度浮点受到的系统误差影响及其方差信息,提高模糊度固定的成功率,缩短收敛时间。

    基于AXI协议的具有深存储和双捕获功能的数据采集装置

    公开(公告)号:CN113377290A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110620218.7

    申请日:2021-06-03

    IPC分类号: G06F3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于AXI协议的具有深存储和双捕获功能的数据采集装置,通过设置深存储模块,其中的AXI封装模块将采集到的数据封装成AXI写请求包,通过AXI互联体模块发送至MIG核,送入DDR3模块中对应DDR存储空间进行存储,以此过程中采用DDR地址计算模块对深存储空间地址进行监测,当触发信号来临时利用触发地址修正参数得到真实触发地址,同样AXI封装模块封装成AXI写请求包并存入DDR3模块中对应DDR存储空间;在需要进行数据读取时,由双捕获模块中的波形概貌读取模块和波形细节读取模块根据预设参数,在同一深存储空间中采用不同分辨率读取数据并上传至上位机进行显示。本发明采用“MIG核+AXI总线”的结构,结合AXI协议,实现数据采集装置的深存储和双捕获功能。

    一种基于双GNSS天线的太阳能追踪系统

    公开(公告)号:CN113342062A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110648946.9

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于双GNSS天线的太阳能追踪系统,包括太阳能板、两根GNSS天线、GNSS定位授时解算模块、追踪控制模块和姿态控制模块,由两根分别安装在太阳能板的平面方向和垂直方向的GNSS天线接收导航卫星信号,GNSS定位授时解算模块根据导航卫星信号解算得到太阳能板和两根GNSS天线的三维坐标,追踪控制模块根据三维坐标计算得到太阳能板的水平方向调整角度和垂直方向调整角度,由姿态控制模块实现太阳能板的姿态调整。本发明采用双GNSS天线获取太阳能板和两根GNSS天线的三维坐标,自动计算出太阳能板的水平方向调整角度和垂直方向调整角度,提高太阳能自动跟踪的效率和稳定性。