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公开(公告)号:CN118244388A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410433924.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 宁波大学 , 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明提供了一种负折射材料的制备方法,包括以下步骤:加工透明平板;选取其中一块透明平板作为底板,采用3D打印机用折射材料根据设计图纸进行光栅打印,形成第一光栅;在第一光栅的凹槽处,采用3D打印机以反射材料进行打印,形成第一反射层;选取另一块透明平板作为顶板,采用3D打印机用折射材料根据设计图纸进行光栅打印,形成第二光栅;在第二光栅的凹槽处,采用3D打印机以反射材料进行打印,形成第二反射层;将底板与顶板通过透明粘合剂粘合,使第一光栅与第二光栅垂直。降低了负折射材料的制备过程中对纳米加工技术和材料设计能力的需求,同时使生产成本大幅降低。
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公开(公告)号:CN118506703A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410584284.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 , 宁波大学
Abstract: 本发明属于空中成像装置技术领域,具体的说是一种空中成像装置,包括全息投影广告机,全息投影广告机的内部安装有全息投影风扇,全息投影广告机两侧内壁固定安装有风导向组件,所述全息投影风扇处于两个所述的风导向组件之间位置,风导向组件包括固定板,固定板一侧转动安装有透风孔板,所述透风孔板的内部升降安装有调节孔板,通过电伸缩柱进行收缩,带动调节孔板上升,环绕的风可以透过透风孔板、调节孔板以及伸缩软管进入到连通槽的内部,随后蓄积的风力会沿着斜向槽斜向输送出去,全息投影风扇旋转产生的圆周路径的风可以对可视化玻璃片一侧进行作用,通过风吹的方式来快速解决可视化玻璃片侧面的雾化以及水滴附着情况。
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公开(公告)号:CN119231299A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411071297.0
申请日:2024-08-06
Applicant: 宁波大学 , 北京铭镓半导体有限公司
IPC: H01S3/108 , G02F1/35 , H01S3/1118
Abstract: 本申请公开了一种电控InAs/GaAs量子点范德华异质结SESAM结构,包括:半绝缘GaAs衬底、反射层、吸收层,其中反射层位于半绝缘GaAs衬底上层,反射层由底部的多周期的Si掺杂GaAs/Al0.98Ga0.02As分布式布拉格反射镜组成;吸收层的中部是SESAM的吸收区,吸收区的构成为将2.9个分子层厚度的InAs量子点层(QD)插入在1nm厚的InGaAs底部缓冲层和6nm厚的InAs/GaAs/InGaAs短周期超晶格盖层之间,吸收层上部和下部,分别加入厚度为50nm调制Si掺杂GaAs层,形成双二维电子气结构。
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公开(公告)号:CN117477136A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311421580.7
申请日:2023-10-30
Applicant: 宁波大学
IPC: H01M50/244 , H01M50/249 , H01M50/289 , H01M50/204 , H01M50/24 , H01M50/242 , H01M10/613 , H01M10/658 , H01M50/572 , H01M10/655
Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车用电池包防护装置及其安装结构,特点是包括一具有上下贯通的腔室的安装框,安装框内设置有水平的内防护顶板和内防护底板,内防护顶板和内防护底板上下间隔设置,使内防护顶板、内防护底板与安装框之间围设形成用于安装电池包的封闭的安装腔,电池包由多个电池模组构成,安装腔内设置有格栅,格栅将安装腔分隔为多个独立的安装舱室,每个安装舱室用于对应安装一个电池模组,内防护顶板的上部设置有外防护顶板,内防护底板的底部设置有外防护底板。优点是结构简单、可对电池包实现较全面的防护并在发生爆燃爆炸等危险时可快速地与车身实现分离。
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公开(公告)号:CN117057117A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310955987.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明请求保护基于坐标系转换的着陆器软着陆动态模型构建方法,基于着陆器结构特征、着陆星表特征、着陆重力场特征,构建多组坐标系之间的坐标系转化关系;依据坐标系转化关系分别建立着陆器偏置质心点和舱体其他位置点、各着陆缓冲机构的着陆运动学特征;依据空间坐标系的位置模型,建立相应的坐标点的雅可比矩阵和海森矩阵,获着陆器偏置质心点和舱体其他位置点、各着陆缓冲机构的着陆运动学特征;利用位移、速度和加速度计算模型,构建出整个着陆器不同位置的动态响应特征。本发明充分考虑不同姿态下的着陆器各部件的特征,将不同位置和角度的着陆器中的各部件的动态响应特征集成在一个系统模型中,有效提高了着陆器模型构建效率和准确度。
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公开(公告)号:CN116531972A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310620488.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明提供了一种沸石咪唑酯骨架多晶膜及其制备方法,包括:S1:配制含有金属离子和有机配体的前驱液,在载体涂覆前驱液以及对涂覆了前驱液的载体加热、冷却,制备出非晶态薄膜;前驱液中包括金属盐、有机配体和溶剂;沸石咪唑酯骨架材料由金属节点、有机配体A和有机配体B组成;有机配体A为咪唑‑2‑甲醛或2‑甲基咪唑,有机配体B选自2‑甲基咪唑、苯并咪唑、2‑氨基苯并咪唑、4,5‑二氯咪唑、2‑硝基咪唑、4‑甲基咪唑‑5‑甲醛;溶剂为甲醇。S2:利用加热极性溶剂产生的蒸汽处理非晶态薄膜,从而形成晶态膜;S3:利用挥发性溶剂对晶态膜进行活化;通过本发明制备得到了连续致密无缺陷、与载体结合力强且具有气体分离性能的沸石咪唑酯骨架膜。
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公开(公告)号:CN114490582A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210110350.8
申请日:2022-01-29
Applicant: 宁波大学
IPC: G06F16/21 , G06F16/25 , G06F16/906 , G06F30/20
Abstract: 本发明请求保护的一种战场弹药辅助快速决策方法和系统以防空拦截为主导,搜集现役常规防空弹药信息、典型空中目标信息,构建并调用常规防空弹药数据库和典型空中目标易损性数据库,目标种类齐全、分类清晰、模型合理可靠;根据弹丸和目标飞行特点,弹丸射击精度和散布,判断弹目交会状态,构建弹目交会判断与毁伤评估系统;根据战场实际情况计算不同类型弹药在不同射击条件下对目标的毁伤效果,制作毁伤概率射表,建立射击条件与弹药毁伤概率之间的联系,构建战场弹药辅助快速决策系统,当空中目标来袭时,根据来袭目标类型及飞行状态,快速给出弹药使用方案,为作战部队快速决策弹药的使用提供数据支持。
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公开(公告)号:CN114462280A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210110377.7
申请日:2022-01-29
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明构建的一体化弹药设计及使用方法和系统,包括弹药的结构参数化建模、内弹道解算及发射强度校核、气动布局及弹形系数计算、外弹道解算及射击精度计算、毁伤威力计算,形成完备的弹药数据库,缩短弹药研制周期、使相关人员对弹药的原理构造有更深入全面的理解;构建毁伤评估与弹药决策策略,包括目标易损性数据库、弹目交会条件计算,连接弹药一体化设计,对弹药对目标的毁伤效果进行评估,并根据来袭目标的种类、数量、弹目交会条件,给出弹药使用方案,辅助战场指挥决策;执行模拟训练,在日常训练中能够真切体会弹药对目标的毁伤效果、熟知各型弹药的使用特点、克服战场恐惧心理,通过VR虚拟现实技术,使战士真实地感受战场的炮火硝烟。
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公开(公告)号:CN101378519A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810121149.X
申请日:2008-09-28
Applicant: 宁波大学
IPC: H04N17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Contourlet变换的质降参考图像质量评价方法,该方法利用Contourlet变换对图像的方向信息进行捕捉,有效地提取反映参考图像和测试图像的纹理结构信息的图像Contourlet变换域子带的变换系数矩阵的均值和标准差作为图像的统计特征值,通过比较参考图像和测试图像之间纹理结构信息的相似度,最终获得测试图像的质量分值,利用图像之间纹理结构信息的相似度进行图像质量评价可以不要求参考图像具有相当好的视觉质量,图像质量评价结果只单纯地反映参考图像与测试图像之间的相似度,即评价结果可以客观地反映图像处理或压缩算法对图像质量变化的影响。
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公开(公告)号:CN115497344A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210932239.7
申请日:2022-08-04
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本申请中涉及的恶意抵近卫星的拦截方案,通过本体卫星识别距离自身达到安全距离阈值的抵近卫星为恶意抵近卫星时,对恶意抵近卫星进行实时追踪,得到其实时运动参数并进行威胁情况识别,决策是否构成对本体卫星的威胁;当构成威胁时,本体卫星与地面指挥中心进行通信,地面指挥中心决策是否对恶意抵近卫星发动拦截动作并最终由本体卫星对恶意抵近卫星发动发动拦截毁伤动作。该方案中通过在本体卫星端搭载恶意抵近卫星的识别、判定和毁伤,从本体卫星自身精准出发,解决难以彻底消除恶意抵近卫星威胁的问题;并且,该识别方法由于搭载在本体卫星的特殊性,对不同情况威胁的识别和不同策略的毁伤判定,使得其识别周边环境信息的操作更加智能多样。
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