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科研成果
2025
06.25
高动态范围多传感器测量仪
一种高动态范围复杂曲面测量方法、系统及存储介质,方法应用于多传感器测量仪,多传感器测量仪包括若干位置传感器和视觉传感器,通过将被测物体的表面分为若干局部区域,从若干传感器中确定每一局部区域的目标位置传
2025
06.25
基于深度学习的镜片缺陷智能检测系统
提出了一个基于深度学习的缺陷智能检测系统,系统基于深度学习算法自动提取缺陷特征并给出每个缺陷的类型,位置,形态及大小,其中通过变换器模型提取缺陷特征并结合迁移学习迁移现有知识以实现对缺陷的智能分类及定
2025
06.25
板对辊压印设备及在光学玻璃板上加工微纳结构的方法
涉及热压印领域,尤其涉及一种高温辊对板热压印的装置与方法。高温辊对板热压印具有可连续加工、效率高、可加工大面积微纳结构、工具设计简单、工艺修改灵活性高、结构复制保真度高、加工表面质量高
2025
06.25
一种可以抑制近视加深的增强现实(AR)头戴显示设备及其佩戴结构
一种增强现实头戴显示设备及其佩戴用的附件,它主要功能为利用近视性离焦的方法,有效抑制近视加深。其佩戴用头带和镜腿都可以从光学主机上插拔。这种佩戴结构及保证了使用时的牢固性也兼顾了佩戴的轻便性和舒适性。
2025
06.25
一种可抑制近视加深的虚拟现实(VR)设备及其光路结构
一种可抑制近视加深的虚拟现实设备,它主要功能为利用近视性离焦的方法,能有效抑制近视加深,取代传统的头戴显示设备。
2025
06.25
复杂表面多射流高效抛光技术
团队成功研发一种多射流抛光技术,通过高压水射流均匀混合微纳米磨料,经多束喷嘴协同冲击工件表面实现高效材料去除。该技术结合多轴运动控制系统精准扫描复杂曲面,突破传统手工抛光效率低、均匀性差的瓶颈
2025
06.25
一种利用抛光生成结构型表面的方法
利用抛光加工来生成结构型表面的建模与仿真的方法与装置。与现有技术不同,所开发的技术是通过建模与仿真来规划和优化抛光策略生成结构型表面,并同时保证表面质量。
2025
06.25
用于控制近视加深的一种面向制造的无接缝环焦眼镜片设计技术
用于控制近视加深的一种面向制造的无接缝环焦眼镜片设计技术,它能为患者提供清晰视力的同时,也具有多个环形散焦区域,形成光学离焦效果。该镜片如普通眼镜片一样美观,不同光焦度的同心环间无接缝。
2025
06.25
一种基于构建编码图像投影的三维测量方法和设备
涉及图像处理技术领域,具体是涉及一种基于构建编码图像投影的三维测量方法和设备。获取目标物体的参数信息;依据所述目标物体的参数信息,得到与所述目标物体所适配的匹配编码光;
2025
06.18
校园数字足球
现有足球运动数据采集与分析技术普遍存在运行成本高昂、数据采集效率低下且类型单一的问题,难以满足现代足球对运动员表现和战术分析的精细化需求,阻碍了技术的普及应用。
2025
06.18
导电超纤维材料
现有纤维材料多为均质结构,难以实现高密度多材料、多功能集成,且表面导电涂层工艺常面临力学失配和界面剥离问题,严重限制了器件的实际应用和发展,存在集成密度提升困难、器件可靠性差等痛点。
2025
06.18
抗菌微纳米纤维膜
伤口愈合过程中,细菌感染是导致治疗失败和延长病程的关键因素。现有医用敷料存在应用时可能造成二次损伤、制备工艺复杂成本高以及防水性差导致抗菌失效等痛点。
2025
06.18
可充电水系锌离子电池
为应对大规模储能在安全性和可持续性的双重需求,多种可充电水系锌电池(AZB)方案虽已被提出,但其在低温条件下的性能瓶颈仍未有突破。传统方法依赖于浓盐或富有机电解液抑制结冰,存在氧化稳定性差或物质传输效
2025
06.18
高性能可拉伸导电材料
目前,“材料可拉伸”型的可拉伸导电材料虽然具备工艺简单、易于批量生产等优势,但也存在电导率较低、电学稳定性差,且生产过程中需使用有污染的有机溶剂等痛点,这些问题严重制约了该类材料的广泛推广与实际应用。
2025
06.05
福清栈桥修复数字孪生
福清栈桥修复数字孪生是基于Unity3D引擎开发的一款沉浸式VR展示平台,旨在通过数字化手段完整呈现历史建筑修复的科技创新过程。
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