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一种管道缺陷扫查装置
本发明公布了一种管道缺陷扫查装置,该扫查装置包括四套软 轴驱动单元、扫查轨迹调节结构、永磁吸附机构和可调式探头机构。 每套软轴驱动单元由电机、软轴、软轴套、车轮组和联轴器组成。扫 查轨迹调节机构由四套车轮组和连接板组成。永磁吸附机构由两个极 性相反永久磁铁组和衔铁组成,磁铁的磁化方向与管道轴线方向垂直。 可调式探头机构为二级调节机构,使用的是平探头。该装置采用周向 磁化方法,可检测管道的纵向缺陷;可调式平探头可适应多种规格管 道的扫查;且该装置扫查轨迹可调,传动方式新颖,结构紧凑,体积 小,重量轻,
华中科技大学 2021-04-14
用于运动伪影校正的空间光谱编码并行OCT系统
本实用新型公开了一种用于运动伪影校正的空间光谱编码并行OCT系统。本实用新型在宽带光源和并行OCT系统之间加入了空间光谱编码模块,该模块沿光束扫描方向对宽带光源出射的宽带光谱进行空间光谱编码;本实用新型利用相邻两步扫描过程中,两个矩形照明区域的重叠区域所对应的数据进行基于互相关算法的运动伪影校正,来计算和补偿相邻次扫描过程中样品的随机运动量。利用相邻多步扫描过程所获得的多幅干涉光谱中对同一位置的不同编码光谱,拼接出该位置的完整光谱,完成空间光谱解码,从而恢复并行OCT系统的理论横向分辨率和轴向分辨率。本实用新型能够在保证原有并行OCT系统分辨率的同时,提供高精度、高准确度的样品随机运动量校正。
浙江大学 2021-04-13
低散斑噪声光学相干层析成像(OCT)系统
本成果利用光学斩波器改变样品光空间分布来抑制OCT图像中的制散斑噪声。优势如下:光学斩波器改变样品光空间分布所带来不同散斑噪声模式的潜在数量非常多,足够满足任何实际应用中的要求。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 OCT作为一种利用相干光的干涉来实现对生物组织或工业产品成像的技术,不可避免地会出现散斑噪声现象。散斑作为一种噪声存在于OCT图像中,具体表现为强度较高的随机信号,这类散斑会降低图像的分辨率和对比度,严重影响到了成像的质量和后期对图像进行定量分析的准确性。散斑噪声会降低图像信噪比,掩盖图像细节,使得OCT图像中原本连续清晰的组织结构变得具有较强颗粒感,导致难以分辨,对后续的图像处理、识别等操作带来不良影响。同时,它也限制了OCT系统对疾病诊断或工业检测的能力。因此抑制OCT系统中的散斑噪声对提高OCT成像质量、临床诊断准确率和工业质检具有重要意义。 针对传统OCT所存在的问题,本成果独辟蹊径,利用光学斩波器改变样品光空间分布来抑制OCT图像中的制散斑噪声。优势如下:光学斩波器改变样品光空间分布所带来不同散斑噪声模式的潜在数量非常多,足够满足任何实际应用中的要求。此外,光学斩波器的结构简单、成本很低,便于实用化。而且,散斑噪声抑制效果对光学斩波器所处位置以及转速的波动极不敏感,将其加入到样品光路中任意位置均可。因此其对系统稳定性要求也低,使用灵活,可适应于长时间、非稳定的工作条件。
北京理工大学 2022-08-17
简易频闪光源
产品详细介绍
天津市耀华电子仪器厂 2021-08-23
简易频闪光源
产品详细介绍
偃师市山化电讯仪器厂 2021-08-23
12008频闪光源
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
频振式杀虫灯
产品详细介绍技术参数:1、频振诱控技术2、诱集光源:频振灯管(波长320~680nm)3、符合Q/JD 01-2007标准4、撞击面积:≥0.15㎡5、电网采用耐弧镀膜材料,网线直径0.6mm,电网电压:2300±115V6、触杀虫横网螺旋绕制,防止因虫体残余电网短路,网间距可根据不同靶标害虫进行选择(一般≤10mm)7、雨天自动保护:当湿度大于95%RH,频振灯能进入自动保护状态,当湿度不大于95%RH时,可正常工作8、绝缘柱:瞬间耐高温1000摄氏度,耐腐蚀,耐高压性能,雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象9、控制面积:30~60亩10、电源电压/频率: 220V/50Hz11、电压波动范围: 160V~280V时正常工作12、绝缘电阻:≥2.5MΩ13、功率:≤35W14、设计寿命:3~5年15、当电源电压为200~280V,灯管启辉时间:≤5s16、当电源电压160~200V,灯管启辉时间:≤15s
上海点将精密仪器有限公司 2021-08-23
一种基于拉锥结构的全光纤内窥OCT探针
本发明公开了一种基于拉锥结构的全光纤内窥OCT探针,包括由多段光纤熔接而成的光学组件、传动组件以及保护套。所述光学组件有两种结构:一种由传输单模光纤、过渡段拉锥光纤与大纤芯多模光纤构成;另一种由传输单模光纤与非对称双拉锥光纤构成。拉锥光纤均由大纤芯多模光纤经拉锥而成,光学组件各段光纤熔接处模场直径一致。本发明的内窥OCT探针无需光学聚焦透镜,结构紧凑、传输效率高、焦深范围大,非常适合心脑血管的高质量OCT成像。
浙江大学 2021-04-13
小型铷原子频标
可以量产/n小型铷原子频率标准是量子学与电子学结合的产物,能够将原子跃迁频率高精度的准确性与稳定性传递出来,转化为高端仪器设备需要的射频频率信号,适合通信、电力、金融、医疗等领域的应用,通过与北斗/GPS组合实现广域空间内的高精度时间同步及组网应用,同时具备较高的性能指标和性价比。市场预期:小型铷原子频标的民用方向主要集中在通信及电力领域,主要针对下一代5G通信及智能电网,目前4G通信对铷钟的需求在2000~3000套/年,随着5G的推广,用量会增加10~30倍;智能电网的建设在全国220kV及以上
中国科学院大学 2021-01-12
智能高精度测频仪
研发阶段/n内容简介:高精度智能测频仪是基于8051单片机的一种智能频率测量仪器,在对众多测频原理和方案进行分析的基础上,采用等精度同步测量技术进行频率测量。频率仪以AT89C51单片机为核心控制器件,通过高精度计数和分频器件扩展频率测量与控制核心模块,测频仪的硬件电路得到了很大的简化,而测量与控制的灵活性却得到提高,仪器抗干扰能力增强。该仪器具有如下特点:1.对非标准频率信号进行调理,使之成为标准信号。2.频率测量范围为0.1Hz-1Hz,最高精度可达0.05%。3.测量频率实现量程自动切换,从而
湖北工业大学 2021-01-12
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