一种单自由度减振装置测试平台

    公开(公告)号:CN108593270B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810026607.5

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: G01M13/00 G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种单自由度减振装置测试平台,包括框架、导向机构、移动平台、刚度构件、中心轴和数据处理系统,框架包括上平板、下平板和立柱,上平板和下平板分别固定在立柱的两端,导向机构固定于下平板上,移动平台与导向机构滑动连接,移动平台上设置有升降机构;刚度构件与立柱固定连接,刚度构件中心设置有通孔,中心轴一端贯穿通孔与待测装置固定连接,中心轴另一端用于接收力锤的振动冲击,中心轴上设置有加速度传感器,力锤上设置有力传感器,力传感器和加速度传感器分别将力和加速度信号传输给数据处理系统分析计算。本发明使用锤击法测试减振装置的刚度和阻尼系数,使实验人员通过观察、对比、分析对减振装置的减振性能有全面的了解。

    一种单自由度减振装置测试平台

    公开(公告)号:CN108593270A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810026607.5

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: G01M13/00 G01M7/02

    摘要: 本发明公开了一种单自由度减振装置测试平台,包括框架、导向机构、移动平台、刚度构件、中心轴和数据处理系统,框架包括上平板、下平板和立柱,上平板和下平板分别固定在立柱的两端,导向机构固定于下平板上,移动平台与导向机构滑动连接,移动平台上设置有升降机构;刚度构件与立柱固定连接,刚度构件中心设置有通孔,中心轴一端贯穿通孔与待测装置固定连接,中心轴另一端用于接收力锤的振动冲击,中心轴上设置有加速度传感器,力锤上设置有力传感器,力传感器和加速度传感器分别将力和加速度信号传输给数据处理系统分析计算。本发明使用锤击法测试减振装置的刚度和阻尼系数,使实验人员通过观察、对比、分析对减振装置的减振性能有全面的了解。

    云盘分配方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111722806B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202010567943.8

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: G06F3/06

    摘要: 本申请实施例提供了一种云盘分配方法、装置、电子设备及存储介质,涉及人工智能和云存储技术领域。该方法包括:基于云盘分配请求中包含的云盘请求特征的特征值,确定负载特征的特征值;基于云盘请求特征的特征值和负载特征的特征值,从各候选存储仓库中确定目标存储仓库,进而从目标存储仓库中确定与云盘分配请求匹配的存储空间作为目标云盘。其中,基于云盘请求特征的特征值和负载特征的特征值最终确定目标云盘,从多个维度实现了云盘的相对均衡分配,减少了云块存储系统中各个存储仓库负载不均衡的问题,降低了存储仓库资源过载的风险,提高了云块存储系统的资源利用率。

    一种基于光电二极管阵列的光谱仪及其制备和测试方法

    公开(公告)号:CN117470372A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311339022.6

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明涉及光谱分析技术领域,具体涉及一种基于光电二极管阵列的光谱仪及其制备和测试方法。所述一种基于光电二极管阵列的光谱仪,包括:阵列分布的光电二极管,不同光电二极管具有不同的光谱响应特征曲线。基于本发明提供一种基于光电二极管阵列的光谱仪,使光电二极管阵列中不同光电二极管具备不同的光谱响应特征曲线,实现对光谱较宽波段的全面响应,从而达成缩减光谱仪体积大小、扩展光谱仪的应用场景的目的。

    一种分散剂、量子点分散液、薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN115141625A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210800555.9

    申请日:2022-07-08

    摘要: 本发明提供一种分散剂、量子点分散液、薄膜制备方法,本发明的分散剂包括:混合的第一有机物、第二有机物和第三有机物;其中,所述第一有机物用于使量子点多聚体分离为单个量子点;所述第二有机物用于维持量子点胶粒的电学平衡;所述第三有机物用于阻止所述第一有机物与所述第二有机物反应。本发明通过第三有机物阻止第一有机物与第二有机物反应,利用第一有机物使量子点多聚体分离为单个量子点,保证了量子点分散液的单分散性;通过第二有机物维持量子点胶粒的电学平衡,保证了稳定性。

    云盘分配方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111722806A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010567943.8

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: G06F3/06

    摘要: 本申请实施例提供了一种云盘分配方法、装置、电子设备及存储介质,涉及人工智能和云存储技术领域。该方法包括:基于云盘分配请求中包含的云盘请求特征的特征值,确定负载特征的特征值;基于云盘请求特征的特征值和负载特征的特征值,从各候选存储仓库中确定目标存储仓库,进而从目标存储仓库中确定与云盘分配请求匹配的存储空间作为目标云盘。其中,基于云盘请求特征的特征值和负载特征的特征值最终确定目标云盘,从多个维度实现了云盘的相对均衡分配,减少了云块存储系统中各个存储仓库负载不均衡的问题,降低了存储仓库资源过载的风险,提高了云块存储系统的资源利用率。

    一种用于轴快流气体激光器的放电玻璃管

    公开(公告)号:CN101562306A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910062134.5

    申请日:2009-05-19

    IPC分类号: H01S3/03

    摘要: 本发明公开了一种用于轴快流气体激光器的放电玻璃管,包括垂直进气、水平直管和水平出气三部分。进气部分为进气管位于正下端的水平夹层“鼓包管状”结构,垂直进气管与内、外层鼓包管之间的夹层相通,并通过内层鼓包管壁上的小孔相通,正对着小孔的外层鼓包管壁上有用于密封插装金属阳极针座的开口,阳极针尖位于小孔的中心处;直管部分与出气部分水平圆弧过渡相连且同轴;出气部分为尾部开口的同轴内、外管。本发明区别于传统的十字型放电管中的轴对称进气方式,可形成充分有效的湍流,因此具有气体增益介质流场分布均匀、对称饱满和注入电功率高等优点,从结构上保证了放电管中稳定的大体积辉光放电,为得到理想的对称均匀和稳定可靠的输出激光光束质量提供了保障。

    一种用于轴快流气体激光器的偏轴进气放电玻璃管

    公开(公告)号:CN101335420A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810048526.1

    申请日:2008-07-25

    IPC分类号: H01S3/03

    摘要: 本发明提供的用于轴快流气体激光器的偏轴进气放电玻璃管,包括相通的垂直进气部分和水平直管部分,二者的连接部位为“鼓包状”,即连接部位的纵向长度大于垂直进气部分的外径,连接部位的横向直径大于水平直管部分的外径,连接部位的水平方向与水平直管部分圆弧过渡相连。水平直管部分和垂直进气部分的轴线在空间上不相交,错开一段距离,形成偏轴进气特点。这种偏轴进气方式结构特点明显有别于传统的十字型放电管中的轴对称进气方式,可以形成充分、有效的湍流,因此具有气体增益介质流场分布均匀、对称饱满的特点,从结构上保证了放电管中稳定的大体积辉光放电,这样也就为得到理想的对称均匀和稳定可靠的输出激光光束质量提供了保障。

    一种光谱重构方法及计算光谱仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118332764A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410272476.4

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/16 G01J3/28

    摘要: 本发明提供了一种光谱重构方法及计算光谱仪,光谱重构方法包括以下步骤:将光谱重建问题用公式表示;对公式中的光谱变量x进行正则化约束后,对正则项使用ADMM进行约束,得到光谱重建问题的数学模型;输入正则化系数和ADMM中的拉格朗日迭代参数,以确定数学模型;更新数学模型中的变量;更新模型中正则项系数和拉格朗日迭代参数;判断是否满足迭代循环条件,若满足则更新模型中的变量,否则输出当前的光谱变量x,即获得重建后的光谱。在引入ADMM的同时,融合了正则化技术,从而在低信噪比下也具有良好的频谱恢复能力;通过插值,所述光谱重构方法可以减少预校准过程中的工作量,同时保持较高的光谱恢复性能,并能够提高光谱分辨率。

    一种钝化量子点表面的方法及其应用

    公开(公告)号:CN118325612A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410298522.8

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本申请公开了一种钝化量子点表面的方法及其应用,属于半导体纳米材料技术领域。方法包括在量子点的溶液中加入一种配体化合物,所述配体化合物具有式I所示结构式的至少一种:#imgabs0#其中,C1选自H—、CnH2n+1—、CnH2n+1O—中的任一种;n为自然数。所述膦类化合物能够实现多种量子点如硒化镉量子点、硫化铅量子点、硒化铅量子点的表面钝化。从实验结果来看,由于量子点表面被有效钝化,表面缺陷位点明显减少,从而光生载流子捕获位点减少,量子点荧光峰明显增强。采用本申请提供的量子点钝化方法获得的量子点材料,可用于制备光电探测器的光敏材料,应用前景广泛。