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一种非接触式牙颌医学三维自动化测量设备
本实用新型公开了一种非接触式牙颌医学三维自动化测量设备,包括光路调整模块、牙模定位模块和视觉测量模块,其中,所述视觉测量模块用于对牙颌模型进行光扫描测量,其设置在所述光路调整模块并可通过该光路调整模块对所述视觉测量模块的光路进行调整,所述牙颌模型设置在所述牙模定位模块上,并通过该牙模定位模块进行定位和调整,从而以配合所述视觉测量模块实现对该牙颌模型的三维扫描测量。该设备的支撑系统刚度高,工作过程稳定,抗干扰性强;光路调节范围大,操作简便;牙模固定可调整力度,灵活实用;牙模位置调整实现自动化,精确快捷
华中科技大学 2021-04-14
技术需求、电子、电器线路的图纸设计、操作程序自动化的设计 研究
1.电子、电器线路的图纸设计、技术指导 2.操作程序自动化的设计 研究
山东施卫普环保科技有限公司 2021-06-15
中小学生智能化视力检测与干预矫正系统
已有样品/n已成立视力健康产品研发团队, 涵盖机械、 互联网、 电子信息等领域, 并且团队长期从事青少年健康促进服务产品研发, 技术积累丰富。 目前系统样机已经开发完成, 闭环式视力健康服务体系也已构建, 规划设计3类产品形态和1个服务, 即中小学生视力健康多媒体教室、 企业版假性近视检测与矫正训练仪、 近视矫正家庭终端以及面向视力健康的数据管理与促进服务。 下一步产品将进入示范点建设、 产品优化、 人群实验等阶段。 在知识产权保
中国科学院大学 2021-01-12
智能家居室内空气质量检测、评价与监控系统
北京工业大学 2021-04-14
近场谐振与感应耦合协同式生物遥测装置无线充电系统
本实用新型涉及无线电能传输技术领域,具体涉及近场谐振与感应耦合协同式生物遥测装置无线充 电系统,包括充电系统发射单元和充电系统接收单元;充电系统发射单元包括电源模块,与电源模块依 次连接的功率振荡模块、功率控制电路、距离传感器和模式选择电路和信息解调模块,与功率振荡模块 依次连接的通信线圈、发射加密芯片和电磁发射线圈;充电系统接收单元包括依次连接的电磁接收线圈、 接收加密芯片、信息调制模块、电池信息检测模块、整流降压模块、带温度补偿的稳压模块和
武汉大学 2021-04-14
一种基于物联网技术的轨道异物入侵自动检测与预警方法
一种基于物联网技术的轨道异物入侵自动检测与预警方法,具体实施步骤如下:A.搭建路面视频监控系统及车载视频监控系统;B.路网实时监控、视频信号无线传输及自适应反馈;C.云端数据、车载数据处理及异物入侵检测、识别与预警;D.全路网信息共享、异物入侵行车控制及相关路网行车调度。
浙江大学 2021-04-11
全自动智能中药煎煮系统
南京航空航天大学唐敦兵、臧铁钢教授团队与艾隆科技合作研制的全自动智能中药煎煮系统项目在无锡投入运行,这套由南航团队研发的自动化生产线采用全自动、标准化、流水线式处理,从处方到配送,全程信息可跟踪追溯能提高中药制成效率。使用该系统的无锡星洲医药有限公司智能煎药服务中心自动化生产线产量可达每天3000张处方。这套全自动智能中药煎煮系统从研发、生产过程监督、现场调试均由唐敦兵、臧铁钢教授团队负责,它彻底改变了传统中药煎煮模式。该系统由南航无锡研究院设计完成,在医院开出处方后,无需病人回家自己煎煮,而是采用集中化个性化煎煮模式,经由自动上药、自动取盖上盖、自动输送、自动加水浸泡、自动煎煮等环节制作成成药,成药通过快递系统投递到客户。该系统通过互联网等现代技术,智能中药煎煮中心将配备了计算机控制系统的煎药设备联结起来,从而实现计算机终端控制,并能实现煎药过程实时监控,与医院管理系统、患者之间形成了良性的互动和交流。该系统最大的特点就是在通过现代化流水作业方式保证高效率的同时,也保留了传统重要煎煮的工艺,比如有“一煎”“二煎”,每煎分“武火”“文火”。高效率和传统工艺是一个矛盾,新的方案使两者得到了平衡,是利用现代生产技术对传统中医药煎煮过程的升华。  点击查看原文
南京航空航天大学 2021-04-10
激光锁频自动重锁系统
1. 痛点问题 线宽和频率稳定性是激光器的重要性能参数。为了实现更窄的线宽和更高的频率稳定性,通常会把激光器频率锁定在F-P腔或者饱和吸收谱等外部参考信号上,利用激光频率与外部参考的差别产生误差信号,将处理后的误差信号反馈给激光器本身,进而建立闭环反馈回路来压缩激光器线宽。但是这种反馈控制都有一定的工作区间,一旦某些噪声冲击使得信号跳出工作区间,反馈系统便无法自行恢复,造成激光频率脱离锁定。这种激光跳锁问题极大地降低了原子物理系统稳定性、内态调控的可靠性以及信息处理的连续运行时间。 2. 解决方案 本软著提供了一种成本低、可靠性高、易复制的激光器脱离锁定后自动恢复锁定的方案。主要包含以下流程:检测锁定状态并记录自参考信号,如发生脱锁则关闭反馈,根据自参考信号调节激光器输出波长到反馈工作区间,重新打开反馈,重复以上过程直到重新锁定。 合作需求 寻求基于原子物理的量子计算方向的企业开展业务合作。
清华大学 2022-01-04
交通违章视频自动监测系统
成果与项目的背景及主要用途: 采用视频对交通违章及其车牌进行自动判断、 记录和发送处罚信息。 技术原理与工艺流程简介: 采用视频和图像处理技术自动识别测量违章并自动记录存档、自动识别车牌和发送短信、传真通知司机和有关人员、单位进行处理。 技术水平及专利与获奖情况:专有技术。 应用前景分析及效益预测:可以显著提高交通管理效益和水平。 应用领域:交通。 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模):不需特殊设备和条件。 合作方式及条件:技术入门费+产值提成:20 万+5%。 
天津大学 2021-04-11
实验报告自动评阅系统
实验报告中引入信息化技术,教师建设电子实验报告库,学生完成电子实验报告,学生报告数据处理自动评判、数据分析人工评判相结合的方式完成实验报告评阅。在保证报告评阅质量基础上,提升评阅效率,将老师从繁重、机械的评判工作解放出来。 实验报告批阅是教学中的重要环节。大面积的实验教学中,存在教师人数有限、教学工作量大的问题,其中报告评阅中数据处理过程评阅占用大量时间是老师普遍面临的问题。 由于报告评阅花费时间大,导致教师就没多更多间总结教学、发现问题、提高教学水平。这样不但教学质量难以提高,而且不利于教师自身发展,严重影响教学积极性。如何在保证实验报告批改质量前提下、提高实验报告的批改效率,是目前教学中亟待解决的一个问题。 在实验报告中引入信息化技术,教师建设电子实验报告库,学生完成电子实验报告,学生报告数据处理自动评判、数据分析人工评判相结合的方式完成实验报告评阅。对于数据处理等机械性高的部分采用机评方式,处理速度快,准确度高。实验总结、思考题等体现学生实验掌握程度而又计算机难于处理的部分, 采用教师人工评阅方式,即可发挥教师的教学经验,又有利于教师发现问题,总结教学经验,提高实验教学水平。 几年来,国内20多所院校中几十万份报告评阅的实际教学应用表明:通过系统可实现报告批阅的规范化,在保证评判质量的基础上实现高效评判,将老师从繁琐、机械的劳动中解放出来,更好的掌握学生学习情况,保证教学质量不断提高。 系统特色 1.  开放式的实验报告模板库。实验报告模板可定制,可实时更新算法库。教师可根据本校教学特色,制定符合自身教学目标的实验报告模板,针对性强。 2.  实验报告支持不确定处理、有效数字及多种数据处理、拟合算法,并可根据用户需要的提供定制,灵活度高。 3.  对于报告中数据处理等机械性高、占用时间大的部分采用计算机自动评判,报告评阅效率高。 4.  对于报告中实验分析、总结、思考题等体现学生实验的理解和综合、创新能力部分,采用人工评判,充分发挥教师教学经验,有效保证教学质量。 5.  实验报告包含教师签字的电子原始数据,避免数据造假。 6.  多种评判方式。           (1) 自动评判:支持多种数据评判处理算法           (2) 在线人工评判:支持Word和Pdf版报告(用户自制评判规则)和通用报告模板。 7.  支持学生重做。学生完成报告不理想,或者数据有造假嫌疑,教师可根据情况选择让学生重新完成报告(可选择以空模板重做或者在原有模板基础上重做)。 8.  (选配)支持对学生报告进行查重。针对学生之间存在抄袭报告现象,该系统可对学生报告进行查重,并且用户可以自己设定查重最低重复率以及查重时间范围。 9.  支持在线公式编辑、完成报告。 10.  支持上传实验数据图片自动优化。学生上传实验图片过大时,系统自动调整为默认大小。教师评阅时可点击显示原图。 11.  (非物理通用的)支持人工评判的通用格式报告。对于数据处理不用自动评判的学科,系统提供通用报告模板以符合教学需要,并可根据用户需要提供灵活的模板配置。 12.  系统自动统计报告成绩,学生报告模板,系统报告模板可长期保存,支持以word形式导出存档,提供了教学资料的方便管理。 13.  系统支持自定义报告功能。用户可勾选实验内容,自行调整报告文字部分、分数等,并可调整评分规则。 14.  (选配)支持教师评阅报告过程在线批注,报告结束时给出教师评阅意见总结,辅助评阅。 功能模块: 工作流程: 1.  教师上传报告模板 2.  教师在已有模板基础组建新报告模板 3.  管理员发放报告安排 4.  学生在线完成报告 5.  教师评阅学生报告 6.  学生查看报告评阅结果 7.  教师查看学生报告完成情况 内置报告模板资源 (1)   超声波测声速实验 (2)   单摆的设计和研究实验 (3)   分光计实验 (4)   干涉法测微小量实验 (5)   光电效应法测普朗克常量 (6)   迈克尔孙干涉仪 (7)   示波器测量时间 (8)   通过霍尔效应测量磁场 (9)   用拉伸法测杨氏模量 (10)   用拉伸法测杨氏模量
安徽省科大奥锐科技有限公司 2021-02-01
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