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大规模城市三维点云智能处理基础支撑平台
一、项目简介 激光扫描系统能够直接获取被测目标表面的三维空间坐标,具有采样密度高、点云分布密集等特点,正逐渐成为三维空间信息快速获取的主要手段之一,被广泛应用于文物保护、三维重建、数字地面模型生产、城市规划等领域。团队拥有世界上最先进的车载和静态地面激光扫描系统,具备在城市、海岸带、矿山等环境条件下获取三维点云数据的能力。通过研发点云分割、点云智能量测、三维目标提取、点云分析、三维场景
厦门大学 2021-01-12
基于大数据的肝脏三维图像动态演示装置
本实用新型公开一种基于大数据的肝脏三维图像动态演示装置,包括:获得特定肝脏的DICOM格式的肝脏CT图像的数据接收模块、生成特定肝脏三维图像的三维图像处理模块、分类存储特定肝脏三维图像的肝脏信息数据库、及动态演示模块。其中,三维图像处理模块包括:图像预处理子模块、肝脏提取子模块及图像绘制子模块。图像预处理子模块对每幅肝脏CT图像进行图像平滑及图像增强处理。肝脏提取子模块分割肝脏数据图像以检测肝脏轮廓边缘并提取肝脏轮廓线。图像绘制子模块将分割后的肝脏CT图像按照对应的实际空间位置在每相邻两幅肝脏CT图像之间构造出若干体数据单元,通过对每个体数据单元进行错切变换和二维图像变形获得特定肝脏三维图像。
青岛大学 2021-04-13
基于线结构光的水下目标三维重建方法
本发明公开了一种基于线结构光的水下目标三维重建技术。本方法有效降低了由于水中悬浮物、海水对光的吸收和散射、非均匀光场等对探测精度的影响,完成了大角度、远距离的水下目标三维信息提取,实现了水下远距离、高精度、实时的目标三维探测。水下目标三维探测技术可为海洋资源开发、水下工程建设和水下军事应用等领域等所需的水下探测技术提供重要的方法和参考。可以为人类提供合适的观察通道,将水下被探测目标的外型显示为人眼可判断的图像或视频信息,以此来完成对水中信息的收集或者为下一步的研究及应用提供有价值的基础数据信息。
青岛大学 2021-04-13
一种α‑FeOOH三维多级微球的制备方法
本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种α-FeOOH三维多级微球的制备方法,以FeSO4·7H2O和CH3COONa为反应原料,以水为溶剂,利用水热合成方法制备由一维α?FeOOH纳米棒组装而成的三维多级微球结构,制备过程简单,不需要特殊的反应设备,反应温度低,易于批量生产,且产品的微观形貌可控,对氧化铁纳米材料的制备和应用研究具有潜在价值。本发明在新能源、气敏、催化、等领域具有重要用途。
青岛大学 2021-04-13
三维高分辨电阻率勘探及直接成像技术
项目简介用直流电阻率法的单极-偶极装置在全测区形成相互交错的正交观测系统;应用该三 维高分辨电阻率勘探及直接成像方法可以克服现有二维高分辨电阻率勘探方法由于旁侧 效应引起的洞道定位不准,和洞道形状不确定的问题。较一般的三维高密度电阻率勘探 对地下洞道的敏感性高,真正实现了对地下分析分辨单元的多次覆盖测量。 性能指标 具有较强的抗干扰和剔除静态偏移的能力,易于实现测区的滚动测量和无缝衔接。 三
江苏大学 2021-04-14
地下工程三维信息化监测管理系统
北京工业大学 2021-04-14
激光三维动态聚焦振镜系统开发及应用
北京工业大学 2021-04-14
机插稻精确定量栽培三维动画系统
本研究运用机插稻精确定量栽培技术原理与方法,基于 Maya 2012 等软件,研发了机插稻精确定量栽培三维动画系统,可以依托电视、电脑、智能手机等平台实现即时即地播放,利于增强先进适用技术的三维展示效果,促进机插稻精确定量栽培技术的推广应用。该系统主要包含基本苗确定、机插要素、专题试验、精确施肥、精确灌溉、无人机作业、机械收获等内容的三维可视化表达,具有三维可视化、沉浸感、生动性与想像性及易于使用、易于理解等特点。
扬州大学 2021-04-14
高强度选区熔融成型金属三维打印机
成果创新点 设备采用 IPG 500W 光纤激光器,光束质量高,扫描速 度快,成型效率高,并采用上送粉方式,在超轻、高强度 结构复杂件的制备方面具有较强的优势: 1.双激光束协同扫描高精快速金属熔化增材制造设备 为国内首创,已经追平与进口设备技术差距,为国产金属 增材制造设备超大型化奠定基础。 2.成功抑制了球化、粉末飞溅,降低了孔隙率,提高 成型件强度 50%以上。 3.成
中国科学技术大学 2021-04-14
高强度选区熔融成型金属三维打印机
设备采用 IPG 500W 光纤激光器,光束质量高,扫描速度快,成型效率高,并采用上送粉方式,在超轻、高强度结构复杂件的制备方面具有较强的优势: 1.双激光束协同扫描高精快速金属熔化增材制造设备为国内首创,已经追平与进口设备技术差距,为国产金属增材制造设备超大型化奠定基础。 2.成功抑制了球化、粉末飞溅,降低了孔隙率,提高成型件强度 50%以上。 3.成功促进金属晶粒纳米化、调整内应力、焊合裂纹,逐层提高成型件疲劳断裂强度,成型件整体疲劳寿命提高40%。
中国科学技术大学 2023-05-16
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