一种单源电驱锁紧释放的驱动支柱及驱动行走机构

    公开(公告)号:CN115583364A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211197877.5

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种单源电驱锁紧释放的驱动支柱及驱动行走机构,该驱动支柱,包括:电机、丝母、丝杠、驱动外筒、驱动内筒、外筒端盖及锁紧单元;驱动外筒的端部安装有外筒端盖;驱动内筒同轴套装在驱动外筒内,并伸出于外筒端盖,且驱动内筒与外筒端盖的中心安装孔滑动配合;丝杠同轴安装在驱动外筒内;电机的输出轴与丝杠同轴连接;丝母与丝杠螺纹连接,且丝母被周向限位;所述丝母与驱动内筒固连;在电机正转时,驱动支柱伸长,电机反转时,驱动支柱收缩;所述锁紧单元用于对驱动支柱的收拢进行锁紧。本发明利用电机实现自身的收拢锁紧、解锁释放以及支柱的驱动伸缩功能,既可满足小包络发射空间及抗力学环境需求,又无需火工压紧措施。

    基于增材制造的相变储能装置点阵夹层结构的设计方法

    公开(公告)号:CN107742014B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710908775.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于增材制造的相变储能装置点阵夹层结构的设计方法,属于航天器轻量化多功能结构技术领域。本发明所述方法考虑了增材制造工艺约束,通过宏微观结合的手段,可快速设计出满足增材制造要求的一体化结构。所设计的相变储能装置结构内部为三维网络结构,实现轻量化设计和内部连通,较传统结构减重60%以上;采用特定结构的稀疏点阵胞元和致密点阵胞元配合填充,避免出现悬臂杆件以实现两种胞元之间无缝拼接,而且避免顶部结构的坍塌;另外,所述设计的相变储能装置结构不存在焊接导致的强度问题,在航天器轻量化多功能结构设计领域具有良好的应用前景。

    基于遗传算法的摩擦纳米发电机电源管理系统优化方法

    公开(公告)号:CN114662368A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210404823.5

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了基于遗传算法的摩擦纳米发电机电源管理系统优化方法,该方法通过针对不同的TENG形态进行仿真模拟,得到相应表征,利用功率曲线和等效电容区间两个主要指标进行表征匹配,使仿真结果与实测数据具有较强的一致性。然后利用了NSGA‑Ⅱ多目标非支配排序遗传算法,能够同时针对输出效率和匹配系数进行多目标优化,实现同一电路在不同参数组合情况下的优化输出情况,能够针对TENG这特殊电源器件进行具体的不同结构优化对比。在整个优化设计流程中,能够快速地实现电路元器件的参数选择,同时能够加速不同形态负载、不同形态TENG情况下专用电源管理系统的设计,为TENG更多的应用落地提供一定支撑。

    一种提升毫米波信道模拟射频频率分辨率的方法与装置

    公开(公告)号:CN119254249A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411417994.7

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种提升毫米波信道模拟射频频率分辨率的方法与装置,包括:判断目标射频分辨率是否高于毫米波上下变频模块的射频分辨率,如果目标的射频分辨率高于毫米波上下变频模块的射频分辨率,结合小尺度衰落模块算法在信道处理过程中进行射频分辨率的补偿;对提升射频分辨率后得到的信道系数进行插值;将输入的较高频率的毫米波信号下变频到较低频率的基带,并转换生成相应的数字信号;将插值后的信道系数与转换生成的数字信号进行运算,得到经过信道模拟的毫米波射频信号。本发明对毫米波上下变频模块由于硬件限制导致的射频分辨率不高的问题进行了补偿,提高整个毫米波信道模拟系统的射频分辨率,提供更丰富、更精确的信号信息。

    用于可见光医学影像分割的多方面分割网络实现方法

    公开(公告)号:CN119180963A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411706215.5

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于可见光医学影像分割的多方面分割网络实现方法。本发明的实现包括以下四个高级模块:频谱样条编码器利用多频率调制和通道注意力机制进行噪声抑制;层次形态编码器通过变形卷积捕捉复杂的几何结构;语义上下文编码器通过上下文分析增强语义理解;多注意力KAN集成器通过多种自注意力机制和特征融合来整合不同类型的特征。本发明通过上述三种编码器的独立处理和协同工作,能够在复杂的医学影像场景中实现更为准确和鲁棒的分割效果,展示了其在医学图像分割领域的广泛应用潜力。

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