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基于PDMS海绵介质的柔性光纤压力传感器制备及性能研究
1
作者
张会新
林雅坤
+2 位作者
洪明森
洪应平
隋丹丹
《舰船电子工程》
2023年第3期177-182,共6页
为了提高柔性光纤压力传感器的灵敏度和稳定性,对压力传感器结构设计、结构参数及制作工艺进行了研究。设计并制作了基于海绵增敏结构下的不同厚度和不同固化温度的光纤压力传感器。对比了不同参数下传感器的性能得出了最佳的厚度和固...
为了提高柔性光纤压力传感器的灵敏度和稳定性,对压力传感器结构设计、结构参数及制作工艺进行了研究。设计并制作了基于海绵增敏结构下的不同厚度和不同固化温度的光纤压力传感器。对比了不同参数下传感器的性能得出了最佳的厚度和固化温度,最后利用光频域反射计(OFDR)测量了光纤应变变化。结果表明,在PDMS基底配比和固化时间恒定的情况下,厚度和固化温度均对柔性光纤压力传感器的灵敏度有影响,并验证了当施加压力的范围为0~276.2kPa,加压的步长为27.7kPa时,PDMS厚度3mm,固化温度80℃的传感器灵敏度最高,可达6.65με/kPa。同时,柔性压力传感器具有柔韧、轻薄、可测量复杂曲面等优点,为航天航海领域弧形物体表面压力测量提供了可靠的解决方案。
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关键词
PDMS
光纤压力传感器
灵敏度
光频域反射计
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职称材料
动态场景中自适应去除外点的全局运动估计方法
被引量:
4
2
作者
王兴梅
印桂生
+1 位作者
门志国
仇晨光
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第4期442-447,共6页
为在动态场景图像序列中准确地完成全局运动估计,提出一种自适应去除外点的全局运动估计方法。对尺度不变特征变换(Scale invariant feature transform,SIFT)算法提取出的特征点利用最近邻搜索算法中的BBF(Best Bin First)方法进行匹配...
为在动态场景图像序列中准确地完成全局运动估计,提出一种自适应去除外点的全局运动估计方法。对尺度不变特征变换(Scale invariant feature transform,SIFT)算法提取出的特征点利用最近邻搜索算法中的BBF(Best Bin First)方法进行匹配。为提高全局运动估计的精度,提出改进的随机抽样一致(RANdom SAmple Consensus,RANSAC)算法。此算法能够自适应地去除外点,即利用特征点运动矢量的方差控制迭代次数来进行外点的去除,最终通过摄像机运动模型实现准确的运动参数估计和背景补偿。对标准图像序列Coastguard和实际拍摄的动态场景图像序列的实验表明,提出的方法能够快速地完成动态场景中的全局运动估计与补偿,具有较高的精度和适应性。
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关键词
动态场景
匹配
特征点
全局运动估计
外点
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职称材料
侵彻姿态测量中MEMS陀螺仪结构仿真与冲击实验
被引量:
1
3
作者
青泽
牟东
+2 位作者
廉璞
刘军
周铭
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2021年第9期812-817,共6页
弹体在高速侵彻过程中的姿态偏转是影响其效能的重要因素,利用微电子机械系统(MEMS)陀螺仪进行姿态测量是监测弹体姿态变化的主要手段。针对侵彻弹体姿态测量对MEMS陀螺仪提出的抗高过载要求,采用结构仿真和冲击实验的方法对国产MEMS陀...
弹体在高速侵彻过程中的姿态偏转是影响其效能的重要因素,利用微电子机械系统(MEMS)陀螺仪进行姿态测量是监测弹体姿态变化的主要手段。针对侵彻弹体姿态测量对MEMS陀螺仪提出的抗高过载要求,采用结构仿真和冲击实验的方法对国产MEMS陀螺仪进行了抗高过载研究。在结构仿真中,利用ANSYS有限元软件对MEMS陀螺仪敏感结构进行了静力学仿真和冲击仿真。仿真结果表明,MEMS陀螺仪能够承受峰值15 000g、脉宽2 ms的半正弦冲击载荷;在冲击实验中,利用空气炮对MEMS陀螺仪处于带电工作状态下的抗高过载能力和输出特性进行了研究,实验结果表明,MEMS陀螺仪在8 363g的冲击过载条件下可以正常带电工作,其在过载前后的零偏和标度因数基本保持不变。
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关键词
微电子机械系统(MEMS)
陀螺仪
侵彻
姿态测量
抗高过载
原文传递
题名
基于PDMS海绵介质的柔性光纤压力传感器制备及性能研究
1
作者
张会新
林雅坤
洪明森
洪应平
隋丹丹
机构
中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室
中国兵器工业集团第二一四研究所
出处
《舰船电子工程》
2023年第3期177-182,共6页
基金
国家自然科学基金项目(编号:51822003)资助。
文摘
为了提高柔性光纤压力传感器的灵敏度和稳定性,对压力传感器结构设计、结构参数及制作工艺进行了研究。设计并制作了基于海绵增敏结构下的不同厚度和不同固化温度的光纤压力传感器。对比了不同参数下传感器的性能得出了最佳的厚度和固化温度,最后利用光频域反射计(OFDR)测量了光纤应变变化。结果表明,在PDMS基底配比和固化时间恒定的情况下,厚度和固化温度均对柔性光纤压力传感器的灵敏度有影响,并验证了当施加压力的范围为0~276.2kPa,加压的步长为27.7kPa时,PDMS厚度3mm,固化温度80℃的传感器灵敏度最高,可达6.65με/kPa。同时,柔性压力传感器具有柔韧、轻薄、可测量复杂曲面等优点,为航天航海领域弧形物体表面压力测量提供了可靠的解决方案。
关键词
PDMS
光纤压力传感器
灵敏度
光频域反射计
Keywords
PDMS
fiber optic pressure sensor
sensitivity
optical frequency domain reflectometer(OFDR)
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TN253 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
动态场景中自适应去除外点的全局运动估计方法
被引量:
4
2
作者
王兴梅
印桂生
门志国
仇晨光
机构
哈尔滨工程大学计算机科学与技术学院
哈尔滨工程大学自动化学院
中国兵器工业集团第二一四研究所
苏州研发中心
出处
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第4期442-447,共6页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(HEUCF100605
HEUCFR1121)
黑龙江省博士后资助项目(3236310003)
文摘
为在动态场景图像序列中准确地完成全局运动估计,提出一种自适应去除外点的全局运动估计方法。对尺度不变特征变换(Scale invariant feature transform,SIFT)算法提取出的特征点利用最近邻搜索算法中的BBF(Best Bin First)方法进行匹配。为提高全局运动估计的精度,提出改进的随机抽样一致(RANdom SAmple Consensus,RANSAC)算法。此算法能够自适应地去除外点,即利用特征点运动矢量的方差控制迭代次数来进行外点的去除,最终通过摄像机运动模型实现准确的运动参数估计和背景补偿。对标准图像序列Coastguard和实际拍摄的动态场景图像序列的实验表明,提出的方法能够快速地完成动态场景中的全局运动估计与补偿,具有较高的精度和适应性。
关键词
动态场景
匹配
特征点
全局运动估计
外点
Keywords
dynamic scenes
matching
feature points
global motion estimation
outliers
分类号
TN919.8 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
侵彻姿态测量中MEMS陀螺仪结构仿真与冲击实验
被引量:
1
3
作者
青泽
牟东
廉璞
刘军
周铭
机构
中国
工程物理
研究
院电子工程
研究所
中国兵器工业集团第二一四研究所
出处
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2021年第9期812-817,共6页
基金
国防科技基础加强计划资助项目
中国工程物理研究院创新发展基金资助项目(PY20200067)。
文摘
弹体在高速侵彻过程中的姿态偏转是影响其效能的重要因素,利用微电子机械系统(MEMS)陀螺仪进行姿态测量是监测弹体姿态变化的主要手段。针对侵彻弹体姿态测量对MEMS陀螺仪提出的抗高过载要求,采用结构仿真和冲击实验的方法对国产MEMS陀螺仪进行了抗高过载研究。在结构仿真中,利用ANSYS有限元软件对MEMS陀螺仪敏感结构进行了静力学仿真和冲击仿真。仿真结果表明,MEMS陀螺仪能够承受峰值15 000g、脉宽2 ms的半正弦冲击载荷;在冲击实验中,利用空气炮对MEMS陀螺仪处于带电工作状态下的抗高过载能力和输出特性进行了研究,实验结果表明,MEMS陀螺仪在8 363g的冲击过载条件下可以正常带电工作,其在过载前后的零偏和标度因数基本保持不变。
关键词
微电子机械系统(MEMS)
陀螺仪
侵彻
姿态测量
抗高过载
Keywords
micro-electromechanical system(MEMS)
gyroscope
penetration
attitude mea-surement
high overload resistance
分类号
TB565.1 [交通运输工程—水声工程]
TH703 [机械工程—精密仪器及机械]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PDMS海绵介质的柔性光纤压力传感器制备及性能研究
张会新
林雅坤
洪明森
洪应平
隋丹丹
《舰船电子工程》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
动态场景中自适应去除外点的全局运动估计方法
王兴梅
印桂生
门志国
仇晨光
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
4
下载PDF
职称材料
3
侵彻姿态测量中MEMS陀螺仪结构仿真与冲击实验
青泽
牟东
廉璞
刘军
周铭
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2021
1
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