专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种物体内部空腔测量装置及方法-CN202310343660.9在审
  • 邓宏;赵皓琪;刘永波;魏平;全定可;李飞刚;杨双国;苏维孝 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2023-04-03 - 2023-06-30 - G01B11/24
  • 本公开实施例是关于一种物体内部空腔测量装置及方法,该装置包括:伸缩机械臂和测量组件。伸缩机械臂上设有第一陀螺仪和连接绳;测量组件包括云台、激光测距装置、第二陀螺仪和相机,云台和连接绳连接,激光测距装置、相机均与云台固定连接,第二陀螺仪设置在云台上。本实施例中,利用伸缩机械臂将测量组件带入物体内腔深入的空间内进行测量。测量组件中的激光测距装置和相机在云台的带动下以各个角度对内腔进行测量和拍摄,利用激光测距装置测量时产生的直线、截面以构建内腔的三维模型,利用相机拍摄的照片对三维模型进行贴片。对物体无破坏,所有数据均为非接触式自动化采集,不需使用三维点云,抗干扰能力强、数据重复性好,色彩还原较准确。
  • 一种物体内部空腔测量装置方法
  • [发明专利]一种文物劣化识别方法及装置-CN202310251577.9在审
  • 全定可;李张翼;刘永波;邓宏;谢登 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2023-03-15 - 2023-06-09 - G06T7/00
  • 本公开实施例是关于一种文物劣化识别方法及装置。该方法包括:获取跟踪区域内的多个原始特征点以及监测区域内的多个监测特征点;将所述监测特征点与所述原始特征点进行匹配,以得到若干个匹配点组;对所述匹配点组进行筛选,并根据所述筛选结果判断所述监测区域的劣化情况。本公开实施例,通过对监测区域内的多个监测特征点进行跟踪,从而保证了监测跟踪的稳定性,避免了因天气光照变化、点位掩盖等因素导致的监测特征点的失效问题。根据筛选结果判断监测区域的劣化情况,可对文物本体表面多种劣化因素进行在线实时监测。
  • 一种文物识别方法装置
  • [发明专利]一种恒湿柜蜗式湿度控制方法-CN202310246356.2在审
  • 杨双国;邓宏;齐增亮;王小龙;王丹;全定可;梁盛林;李飞刚;张佳雯;杨赟 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2023-03-15 - 2023-05-23 - G05D22/02
  • 本发明公开了一种恒湿柜蜗式湿度控制方法,属于湿度控制领域,一种恒湿柜蜗式湿度控制方法,通过蜗形壳体的设置,可在较小的空间内大大延长湿气流的流动路径,配合蜗形壳体表面包裹的除湿层对湿气流中的水分进行吸附,可显著提高对湿气流中水分的吸附效果,除湿更加充分,除湿层表面呈波浪状的多个凸起可增大与湿气流之间的接触面积,且对湿气流产生一定的阻碍,进而对湿气流进行分散,增强对湿气流中水分的吸附效果,蜗形壳体内部的梳形板可对蜗形壳体进行支撑,使得蜗形壳体不易变形,同时,湿气流沿着蜗形壳体内侧流动的过程中,梳齿端可对湿气流起到一个挤压和分散的作用,从而使得湿气流与除湿层接触更加充分,提高除湿效果。
  • 一种恒湿柜蜗式湿度控制方法
  • [发明专利]一种文物轮廓监测方法-CN201911348986.0有效
  • 邓宏;全定可;李张翼;刘永波;李飞刚;张小波;杨双国;张亚飞 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2019-12-24 - 2023-05-23 - G06V10/77
  • 本发明一种文物轮廓监测方法,提供一种基于RGB三色的主成分分析变化检测方法,该方法主要应用于监测不可移动文物的风化、水土流失等造成的变化。具体方法为:在同一时间对同一待测文物进行拍照,用最小方形区域括出标记区域,同时建立只有监测区域的对比图像,将原始图像和对比图像进行RGB三通道分离,分别得到原始图像和对比图像的R通道、G通道、B通道,然后分别对所述原始图像和对比图像的R通道、G通道、B通道进行主成分分析,得到差值矩阵,差值矩阵中大于阈值的设为变化区域,将三通道变化区域一幅图像中。本发明能够对文物轮廓进行实时监测,并且可以避免光照对监测结果的影响,达到预防性保护的目的。
  • 一种文物轮廓监测方法
  • [发明专利]一种文物展柜用智能调控恒湿机-CN202210373616.8有效
  • 邓宏;全定可;杨双国;李飞刚;梁盛林;杨赟;孙晨 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2022-04-11 - 2023-03-24 - A47F3/04
  • 本发明公开了一种文物展柜用智能调控恒湿机,属于湿度调控领域,通过两个除湿模组的智能协同工作,使其中一个在自除湿时,另一个进行展柜除湿,相较于现有技术中设置的一个除湿模组,有效保证了展柜内湿度处于一直下降的趋势或处于稳态,有效避免出现大的波动,实现了一加一大于二的效果;并且可多台设备联合调湿,降低波动度,提高均匀度,大幅度提升对湿度的调控精度;同时配合双导水笼的设置,随着内水箱内水液面的降低,水落夹层随之下降,并相互堆叠,辅助棉棒吸水,有效弥补棉棒在纵向上吸水范围变小的问题,从而实现棉棒上端部的含水量在液面变化前后差别不大,进而有效保证对展柜内湿度调控的稳定性,使对文物的保护效果更好。
  • 一种文物展柜智能调控恒湿机
  • [发明专利]一种土壤监测系统及方法-CN202210835545.9在审
  • 邓宏;全定可;杨双国;张佳雯;孙博;张小波;李飞刚;刘永波 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2022-07-15 - 2023-01-13 - G01N33/24
  • 本公开实施例是关于一种土壤监测系统及方法。包括:采集设备,用于采集不同深度土壤的物理参数信息,并将物理参数信息发送至监测平台;监测平台包括:异常判断模块,用于根据预存储参数阈值判断该物理参数信息是否异常;显示模块,用于当若物理参数信息异常,显示异常结果并供用户查看;能耗收集设备,用于采集采集设备的工作参数信息,并将该工作参数信息发送至所述监测平台,以使监测平台根据预存储能耗阈值评估采集设备的能耗情况。其中,物理参数信息包括:含水率、温度和电导率,工作参数信息包括:电流、电压和工作周期。本公开实施例可以提高监测的土壤物理参数信息的准确度,此外还可以方便用户实时掌握采集设备的能耗。
  • 一种土壤监测系统方法
  • [实用新型]一种土壤监测装置-CN202221529934.0有效
  • 韩明;邓宏;张小波;张佳雯;郭红利;杨双国;李飞刚;孙博;赵皓琪 - 四川省文物考古研究院;西安元智系统技术有限责任公司
  • 2022-06-17 - 2022-11-25 - G01N33/24
  • 本公开实施例是关于一种土壤监测装置。该装置包括:壳体;主机单元,主机单元设置在壳体内,主机单元包括:单片机、通信模块、存储模块和供电单元;通信模块和存储模块分别与单片机之间电连接;供电单元设置在壳体内,用于向土壤监测装置供电;若干第一多参数传感器,每个第一多参数传感器分别并列设置在壳体上,且分别与单片机之间电连接;若干第二多参数传感器组,每个第二多参数传感器组设置在每个第一多参数传感器上,且每个第二多参数传感器组包括若干第二多参数传感器。本公开通过分层设置的若干第一多参数传感器和若干第二多参数传感器,实现了对同一深度内不同位置土壤或不同深度土壤的含水率、温度和电导率的检测。
  • 一种土壤监测装置
  • [发明专利]一种分布式智能调控系统-CN202210895734.5在审
  • 全定可;邓宏;杨双国;李飞刚;刘永波;张小波;苏娟;孙博;杨赟;孙晨 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2022-07-27 - 2022-10-18 - G05D27/02
  • 本发明公开了一种分布式智能调控系统,属于温湿度调控技术领域,可以根据环境监测结果实施针对性的调控措施,主动调控文物保存环境,提高文物收藏保管能力和环境控制水平;打通环境监测系统到环境调控设备之间的通路,实现博物馆的稳定环境,通过不间断的智能调控,改变以往恒温恒湿机组系统的频繁开关及不准确的实时温湿度反馈所造成的温湿度的短时周期性波动,给文物一个相对平稳的保存环境;另外通过引风导光管的设置,有效监测风管的出风情况,有效避免因风管出风异常对文物储藏隔间内温湿度的调控效率造成影响,并且可及时提醒工作人员对异常情况进行干预,进而大幅度降低由于异常对储藏环境温湿度变化幅度造成的影响。
  • 一种分布式智能调控系统
  • [发明专利]一种含水率测量的温度补偿方法-CN202210762212.8在审
  • 苏维孝;邓宏;全定可;赵皓琪;孙博;张小波;李飞刚;杨双国 - 西安元智系统技术有限责任公司
  • 2022-06-29 - 2022-10-04 - G01N33/00
  • 本公开是关于一种含水率测量的温度补偿方法。该方法包括:在不同设备温度下采集待测样品的含水率信号值,并分别记录在不同设备温度下的各个采样时间和待测样品的各个样品温度;对各个采样时间下的含水率信号值进行补偿,得到补偿后的含水率信号值;并对补偿后的含水率信号值、设备温度及样品温度进行数据处理,得到设备温度、样品温度、补偿后的含水率信号值之间的关系组;基于得到的关系组,建立并优化温度补偿神经网络模型,并基于优化后的温度补偿神经网络模型对待测样品进行温度补偿。本公开可以实现对待测样品含水率的温度补偿,该温度补偿方法的温度补偿精度高,且在整个采样过程中避免了人为操作因素引入的误差。
  • 一种含水率测量温度补偿方法

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