一种可产生不同形态贝塞尔光束的沟槽辅助型光纤

    公开(公告)号:CN114047635A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111383384.6

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及沟槽辅助型光纤技术领域,具体涉及一种可产生不同形态贝塞尔光束的沟槽辅助型光纤,该沟槽辅助型光纤结构,主要有一个环形低折射率沟槽、高折射率环和光纤包层包围一个纤芯组成;本发明可以稳定高效的在可见光波段产生不同形态的贝塞尔光束,并且避免了激光准直过程;并且可以通过调整光纤横截面结构,来改变所产生贝塞尔光束的形状。

    用于复合板六面探伤的三步式检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106956898B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201710133428.7

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于复合板六面探伤的三步式检测装置及方法,其装置包括复合板探伤检测输送机构和复合板翻转180度探伤检测机构。复合板探伤检测输送机构包括双链辊子输送机构和探伤检测机构Ⅰ,用于复合板的输送和对复合板上表面、左侧面、右侧面以及下表面进行探伤检测;复合板翻转180度探伤检测机构包括翻转机构、夹紧机构、电动辊子输送机构和探伤检测机构Ⅱ,用于使复合板夹紧、输送、翻转180度和对复合板前侧面和后侧面进行探伤检测。本发明使用简单的机构分三步实现了对复合板进行六面探伤,检测中不需要人工参与,实现全面自动化检测,探伤位置精确、探伤全面、能更有效率的完成复合板的六面探伤,提高了工作效率,降低了工作成本。

    一种一碘化铟多晶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105839053B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610288731.X

    申请日:2016-04-29

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种一碘化铟多晶薄膜,它是一种呈紫红色,具有金属光泽,表面光滑的薄膜;上述一碘化铟多晶薄膜的制备方法主要是将一碘化铟多晶放置在玛瑙研钵中研磨成粉末,放入坩埚内作为蒸发源;由涡轮分子泵实现真空腔室的背底真空度;将普通玻璃片作为蒸镀沉淀衬底,悬挂在坩埚上方处;通过电阻加热蒸发源,控制挡板精确地做出薄膜沉积;将所得的一碘化铟多晶薄膜冷却至室温,得到200~900nm的一碘化铟多晶薄膜。本发明制备的一碘化铟多晶薄膜具有厚度和成分均匀性好、附着效果好、薄膜纯度高、化学配比好、结构致密度的优点,不缺高沉积速率高、适合大面积生长、可以大规模生产。

    一种熔盐电解法制备碳化物衍生碳的方法

    公开(公告)号:CN103436904A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310322535.6

    申请日:2013-07-29

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种熔盐电解法制备碳化物衍生碳的方法,其主要是:将金属碳化物作为原料,经过模压烧结制成金属碳化物片作为正极,以熔融盐作为电解质,以高纯高密度石墨棒作为负极,在氩气气氛的电解炉中进行熔盐电解,电解温度400—1300℃,电解电压1.8V—3.2V,电解时间2—60小时,电解结束后将正极产物取出,进行水洗—超声波辅助酸洗—水洗—烘干处理,制得碳化物衍生碳。本发明通过熔盐电解的方法,可用廉价的金属碳化物为原料制备出碳化物衍生碳,简化了制备工艺,降低了成本,制备的碳化物衍生碳作为超级电容器电极材料具有高比容量,并且循环稳定性能良好。

    光学微扫描显微热成像系统的微扫描定标方法

    公开(公告)号:CN102183305A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201010617933.7

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种光学微扫描显微成像系统的微扫描定标方法,属于成像领域。本发明针对申请号为200810183262.0的发明“零点定标方法及在光学微扫描显微热成像系统中的应用”的不足之处,在继承其优势的基础上加以改进,相比于专利“零点定标方法及在光学微扫描显微热成像系统中的应用”,本发明不仅完成了准确第一个微扫描点的定标,而且,其余三个采像点也是通过同样的方法定标来的,这样就可以直接取得四幅理想位置上的图像,经过合成,就可以得到原物体清晰的像,因而提供一种更为精确的零点定标方法,从而更进一步提高成像系统空间分辨力。

    基于深度学习的输电线路绝缘子故障诊断方法

    公开(公告)号:CN116739996A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310585761.7

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的输电线路绝缘子故障诊断方法,其包括以下步骤,步骤1:采集并处理输电线路绝缘子的图像信息和工况信息;步骤2:根据绝缘子图像数据和绝缘子工况特征矩阵数据训练绝缘子故障诊断模型;步骤3:确定输电线路绝缘子故障诊断模型的训练效果,保存训练好的模型;步骤4:将绝缘子故障诊断模型应用到输电线路绝缘子在线故障诊断。本发明提供的基于深度学习的输电线路绝缘子故障诊断方法能够准确分类不同的故障类型,大幅提升输电线路绝缘子故障诊断速度,通过集成数据预处理过程和端到端深度学习网络,实现了输电线路绝缘子的端到端故障诊断,简化故障诊断流程,并获得更高的故障诊断准确率。

    光学微扫描显微热成像系统的微扫描定标方法

    公开(公告)号:CN102183305B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010617933.7

    申请日:2010-12-31

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种光学微扫描显微成像系统的微扫描定标方法,属于成像领域。本发明针对申请号为200810183262.0的专利“零点定标方法及在光学微扫描显微热成像系统中的应用”的不足之处,在继承其优势的基础上加以改进,相比于专利“零点定标方法及在光学微扫描显微热成像系统中的应用”,本发明不仅完成了准确第一个微扫描点的定标,而且,其余三个采像点也是通过同样的方法定标来的,这样就可以直接取得四幅理想位置上的图像,经过合成,就可以得到原物体清晰的像,因而提供一种更为精确的零点定标方法,从而更进一步提高成像系统空间分辨力。

    一种可实现三维平动二维转动的新型五自由度并联机构

    公开(公告)号:CN114367961A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210022280.0

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本申请公开了一种可实现三维平动二维转动的新型五自由度并联机构,涉及五自由度并联机构技术领域。不仅结构简单,而且运动平台平面始终有且只有垂直方向的力偶,确保运动平台在全域全方位能实现稳定的两转三移运动。该五自由度并联机构包括机架、运动平台、横向直线模组、纵向直线模组、横梁组件、第一支链和两个第二支链;横向直线模组的固定端和纵向直线模组的固定端均连接在机架的底部;第一支链的两端分别与横向直线模组的滑动端和运动平台铰接;横梁组件与横向直线模组平行设置;纵向直线模组的滑动端连接在横梁组件中部,两个第二支链的固定端分别铰接在横梁组件的两端;两个第二支链的伸缩端均铰接在运动平台上。

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