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1:
[发明]
一种基于3D-Voronoi真实孔隙泡沫模型构建方法
申请号:
202410053184.1
公开号:CN118013781A 主分类号:G06F30/23
申请人:
山东理工大学
申请日:2024.01.15 公开日:2024.05.10
发明人:
安钰坤
;
曹梦真
;
邢攸冬
摘要:本发明提供了一种基于3D‑Voronoi真实孔隙泡沫模型构建方法,利用图形编程语言作为操作方法,通过输入所需参数构建泡沫模型。使用生成算法构建形状生成器,结合可视化编程代码创建参数化数字模型,开发由设计者实时定制的交互式拓扑设计算法,实现精确的3D‑Voronoi动态建模,构建可精确反映泡沫随机孔隙结构的孔泡模型,并用于开展有限元仿真计算,通过应力云图捕捉不同应变状态下的结构响应,实现模型对真实试样的力学性能预测。
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2:
[发明]
一种大相对孔径带衍射面的自由曲面棱镜光学系统
申请号:
202011375535.9
公开号:CN112415731A 主分类号:G02B17/08
申请人:
南京信息工程大学
申请日:2020.11.30 公开日:2021.02.26
发明人:
叶井飞
;
詹浣湫
;
马梦聪
;
宋真真
;
曹兆楼
摘要:本发明是一种大相对孔径带衍射面的自由曲面棱镜光学系统,包括一个带衍射面的自由曲面棱镜和一个可见光成像面;自由曲面棱镜含有四个光学面;自由曲面棱镜的四个光学面从物侧至像侧依次为第一次折射光学面、第一次反射光学面、第二次反射光学面和第二次折射光学衍射面;自由曲面棱镜光学系统的入射光瞳和第一次折射光学面重合;入射光线经过第一次折射光学面折射后,依次经过第一次反射光学面反射、第二次反射光学面反射,并经过第二次折射光学衍射面折射后,出射光线到达可见光成像面。该种光学系统能够兼容系统高度一体化、结构紧凑和轻量型的物理特征,以及同时实现大相对孔径、宽光谱成像与高分辨率的光学特征。
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3:
[发明]
一种用于任意孔径光学元件波前梯度数据重构方法
申请号:
202110174105.9
公开号:CN112905952A 主分类号:G06F17/15
申请人:
南京信息工程大学
申请日:2021.02.09 公开日:2021.06.04
发明人:
叶井飞
;
刘浩君
;
马梦聪
;
宋真真
;
曹兆楼
;
郑改革
摘要:本发明公开了一种用于任意孔径光学元件波前梯度数据重构方法,包括:获得任意孔径被测光学元件的波前梯度数据及各个数据点的位置;进行第一重数值化正交变换;进行第二重数值化正交变换;根据将测得的梯度数据直接表示为数值化正交梯度多项式线性组合的形式,得到任意孔径被测光学元件的波前梯度表征系数;根据梯度数据与波前数据的一阶导数关系,由梯度表征系数得到被测光学元件的波前表征系数,对被测光学元件的面形特征进行分析。本发明具有任意孔径适应性,效率高;是一种非迭代的波前梯度数据重构方法,用于孔径动态变化的波前梯度测试;在天文光学或自适应光学中具有一定的应用前景。
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4:
[发明]
一种可见光连续变焦望远光学系统
申请号:
202110084547.4
公开号:CN112882214A 主分类号:G02B15/173
申请人:
南京信息工程大学
申请日:2021.01.21 公开日:2021.06.01
发明人:
叶井飞
;
马梦聪
;
亓昊阳
;
朱润徽
;
宋真真
;
曹兆楼
摘要:本发明是一种可见光连续变焦望远光学系统,包括沿着光线传播方向从物空间到像空间顺次设置前固定透镜组份、变倍透镜组份、补偿透镜组份和后固定透镜组份,孔径光阑位于补偿透镜组份和后固定透镜组份之间;前固定透镜组份具有正光焦度,变倍透镜组份具有负光焦度,补偿透镜组份具有正光焦度,后固定透镜组份具有正光焦度;变倍透镜组份和补偿透镜组份通过沿着光轴同步相向或相对移动用于实现望远光学系统短焦到长焦或从长焦到短焦变化;望远光学系统的F数为固定值。该种望远光学系统具有较大的焦距变化范围,从短焦到长焦或从长焦到短焦变化过程中系统具有固定的F数,有益于在各个焦距下系统的分辨率具有一致性,保持系统成像性能稳定。
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5:
[发明]
一种紫外连续变焦望远光学系统
申请号:
202110017171.5
公开号:CN112817135A 主分类号:G02B15/14
申请人:
南京信息工程大学
申请日:2021.01.07 公开日:2021.05.18
发明人:
叶井飞
;
马梦聪
;
朱润徽
;
丁天宇
;
宋真真
;
曹兆楼
摘要:本发明公开了一种紫外连续变焦望远光学系统,包括从物空间到像空间依次设置的前固定透镜组、变倍透镜组、补偿透镜组和后固定透镜组,孔径光阑设置在补偿透镜组和后固定透镜组之间,且靠近后固定透镜组。本发明可实现连续变焦,焦距变化范围为120mm~480mm,变焦范围大,在不同焦距下实现系统分辨率的一致性与成像性能的稳定性;提供了一种固定F数且大变倍比的紫外望远光学系统,系统F数为4.5,变倍比为4;所有透镜均为球面透镜。
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6:
[发明]
基于数值化正交变换的任意孔径光学元件面形重构方法
申请号:
202110178735.3
公开号:CN113010841A 主分类号:G06F17/16
申请人:
南京信息工程大学
申请日:2021.02.08 公开日:2021.06.22
发明人:
叶井飞
;
马梦聪
;
顾云浩
;
宋真真
;
曹兆楼
;
郑改革
摘要:本发明公开了基于数值化正交变换的任意孔径光学元件面形重构方法,包括:获得任意孔径被测光学元件的面形数据以及各个面形数据点的位置;选用相应孔径形状的正交基函数,对正交基函数进行数值化正交变换;将变换后得到的正交多项式展开式表示为矩阵形式,数值化变换矩阵为M;引入中间矩阵Q;计算数值化变换矩阵M和数值化正交多项式数据矩阵F;将基函数线性组合形式表示为矩阵形式W=Fa,根据模式化法计算面形数据矩阵W,计算面形系数矩阵a;由面形系数矩阵a对被测光学元件面形进行分析。本发明能够用于任意孔径形状且适应离散数据点的光学元件面形检测与分析,具有通用性和一般性。
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7:
[发明]
发光器件和显示面板
申请号:
201910979594.8
公开号:CN110571344A 主分类号:H01L51/50
申请人:
昆山国显光电有限公司
申请日:2019.10.15 公开日:2019.12.13
发明人:
王虎
;
曹方义
;
周小康
;
许瑾
;
李梦真
;
高宇
摘要:本发明公开了发光器件和显示面板。该发光器件包括层叠设置的第一电极、第一功能层和第二电极;第一功能层包括第一有机发光层;还包括第二功能层,第二功能层设置于第一电极和第一功能层之间;第二功能层包括第二有机发光层和电子阻挡层中的至少一个膜层,第二功能层中至少一个膜层掺杂有氧化石墨烯材料。通过在第一电极和第一功能层之间设置第二功能层,且第二功能层中掺杂有氧化石墨烯材料,氧化石墨烯材料表面分布的羧基和环氧基能够失电子或接受空穴,从而可以中和稀释载流子复合区附近的空穴,进而可以有效地缓解载流子复合区的空穴积累,从而可以缓解OLED发光器件长时间工作导致的工作电压上升的问题。
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8:
[发明]
一种风电机组塔架累积疲劳损伤评估系统及方法
申请号:
202010250477.0
公开号:CN111488678A 主分类号:G06F30/20
申请人:
浙江运达风电股份有限公司
申请日:2020.04.01 公开日:2020.08.04
发明人:
罗勇水
;
艾真伟
;
卓沛骏
;
赵海燕
;
曹梦楠
摘要:本发明公开了一种风电机组塔架累积疲劳损伤评估系统及方法,系统包括依次相连的传感器、数据采集站、CPU和无线信号发射器,所述CPU分别与声光报警器、电源相连,所述无线信号发射器与终端远程无线连接。方法:将风电机组塔架沿圆周划分为p个区域;使用系统传感器采集数据;进行角度合成计算;计算塔架截面位移变化量;计算塔架截面中各方位受力;计算塔架圆周方向各区域的累积疲劳值;塔架累计疲劳损伤值和剩余寿命预知。上述方案实时在线评估风电机组塔架圆周方向各区域的累积疲劳损伤值Dp,根据Dp中的最大值Dr预估风电机组塔架的剩余寿命,长期在线测得风电机组塔架承受的载荷数据,并且具备施工方便,成本低廉且维护便捷的优点。
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9:
[发明]
一种倾角传感器和陀螺仪融合的塔架监测系统及方法
申请号:
202010106201.5
公开号:CN111397577A 主分类号:G01C5/00
申请人:
浙江运达风电股份有限公司
申请日:2020.02.21 公开日:2020.07.10
发明人:
罗勇水
;
曹梦楠
;
卓沛骏
;
艾真伟
摘要:本发明公开了一种倾角传感器和陀螺仪融合的塔架监测系统,包括塔顶传感器组、基础传感器组、数据单元和主控系统,所述塔顶传感器组、基础传感器组通过数据单元与主控系统相连。使用工作方法包括:获得塔顶和基础的倾斜角以及倾斜方向上的角速度;基于塔顶和基础的动态特性采用Kalman方法建立滤波方程,获得塔顶和基础动态倾斜角的最优估计;建立风电塔架的挠度曲线,获得塔架晃动的动态位移量;获得基础不均匀沉降量。通过测量获得塔顶和基础的倾斜角以及倾斜方向上的角速度,结合基础的结构和尺寸特征参数,提高监测精度,减少因系统自身误差而导致的误判,同时能够及时将监测信息反馈给主控系统,以便现场运维人员及时发现,保障机组安全。
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10:
[发明]
基于风电塔架晃动倾角模拟装置的模拟方法
申请号:
202010147586.X
公开号:CN111396267A 主分类号:F03D17/00
申请人:
浙江运达风电股份有限公司
申请日:2020.03.05 公开日:2020.07.10
发明人:
罗勇水
;
曹梦楠
;
卓沛骏
;
艾真伟
;
汤光浩
摘要:本发明公开了一种基于风电塔架晃动倾角模拟装置的模拟方法,首先测量计算获得实际风电塔架晃动的加速度和固有频率,然后通过直驱电机带动工装支架晃动,通过加速度传感器测量获得工装支架晃动的加速度,使工装支架的角速度变化和风电塔架的角速度保持一致,模拟风电塔架的晃动,最后通过编码器测量直驱电机的旋转角度,即可获得风电塔架晃动倾角的模拟结果。本发明具有如下有益效果:本发明可以设定直驱电机的旋转速度,控制工装支架的晃动周期和幅度,实现不同风电塔架的晃动倾角模拟;本发明还可用于风电塔架晃动监测设备的性能评估以及柔性高塔的安全性评估,保证风电塔架的运行安全。
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