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找技术 >双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
技术投资分析:简介:利用电磁流量计测量电极与被测流体接触这一特点,上海大学创造了磁激励与电激励相结合的双激励电磁流量计新技术,使传统流量仪表增加了对流体体电阻进行测量的能力,即引入一个新的电激励方式来实现电磁流量计的多参数测量。如:非满管流的流量测量、流体电导率的测量、电极污染检测等,为电磁流量计开创了一个新的测量空间。上海大学应用双激励技术可直接实现了流体流速、非满管流量和流体电导率三个参数的测量,非满管流量的测量达到了国际先进水平。目前又实现了在非满管流量的测量同时可监测流体的电导率的技术(国内外还没见报道)。应用在污水排放监测领域具有特别的优势。达到了国际先进水平。此项技术是我们的独创的技术。并已可直接进行产品化。主要特点技术性能:测量范围: 10%满管度流量~100%满管流量满管的精度优于1%非满管的精度优于3%技术的应用领域前景分析:用途:用于各种液体流量、流体电导率测量以及污水排放监测等多参数测量领域。效益分析:市场广泛,利润高,效益很好。厂房条件建议:无备注:无
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
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技术投资分析:简介:利用电磁流量计测量电极与被测流体接触这一特点,上海大学创造了磁激励与电激励相结合的双激励电磁流量计新技术,使传统流量仪表增加了对流体体电阻进行测量的能力,即引入一个新的电激励方式来实现电磁流量计的多参数测量。如:非满管流的流量测量、流体电导率的测量、电极污染检测等,为电磁流量计开创了一个新的测量空间。上海大学应用双激励技术可直接实现了流体流速、非满管流量和流体电导率三个参数的测量,非满管流量的测量达到了国际先进水平。目前又实现了在非满管流量的测量同时可监测流体的电导率的技术(国内外还没见报道)。应用在污水排放监测领域具有特别的优势。达到了国际先进水平。此项技术是我们的独创的技术。并已可直接进行产品化。主要特点技术性能:测量范围: 10%满管度流量~100%满管流量满管的精度优于1%非满管的精度优于3%技术的应用领域前景分析:用途:用于各种液体流量、流体电导率测量以及污水排放监测等多参数测量领域。效益分析:市场广泛,利润高,效益很好。厂房条件建议:无备注:无
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
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技术投资分析:简介:利用电磁流量计测量电极与被测流体接触这一特点,上海大学创造了磁激励与电激励相结合的双激励电磁流量计新技术,使传统流量仪表增加了对流体体电阻进行测量的能力,即引入一个新的电激励方式来实现电磁流量计的多参数测量。如:非满管流的流量测量、流体电导率的测量、电极污染检测等,为电磁流量计开创了一个新的测量空间。上海大学应用双激励技术可直接实现了流体流速、非满管流量和流体电导率三个参数的测量,非满管流量的测量达到了国际先进水平。目前又实现了在非满管流量的测量同时可监测流体的电导率的技术(国内外还没见报道)。应用在污水排放监测领域具有特别的优势。达到了国际先进水平。此项技术是我们的独创的技术。并已可直接进行产品化。主要特点技术性能:测量范围: 10%满管度流量~100%满管流量满管的精度优于1%非满管的精度优于3%技术的应用领域前景分析:用途:用于各种液体流量、流体电导率测量以及污水排放监测等多参数测量领域。效益分析:市场广泛,利润高,效益很好。厂房条件建议:无备注:无
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
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双激励电磁流量计
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技术投资分析:简介:利用电磁流量计测量电极与被测流体接触这一特点,上海大学创造了磁激励与电激励相结合的双激励电磁流量计新技术,使传统流量仪表增加了对流体体电阻进行测量的能力,即引入一个新的电激励方式来实现电磁流量计的多参数测量。如:非满管流的流量测量、流体电导率的测量、电极污染检测等,为电磁流量计开创了一个新的测量空间。上海大学应用双激励技术可直接实现了流体流速、非满管流量和流体电导率三个参数的测量,非满管流量的测量达到了国际先进水平。目前又实现了在非满管流量的测量同时可监测流体的电导率的技术(国内外还没见报道)。应用在污水排放监测领域具有特别的优势。达到了国际先进水平。此项技术是我们的独创的技术。并已可直接进行产品化。主要特点技术性能:测量范围: 10%满管度流量~100%满管流量满管的精度优于1%非满管的精度优于3%技术的应用领域前景分析:用途:用于各种液体流量、流体电导率测量以及污水排放监测等多参数测量领域。效益分析:市场广泛,利润高,效益很好。厂房条件建议:无备注:无
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
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技术投资分析:简介:利用电磁流量计测量电极与被测流体接触这一特点,上海大学创造了磁激励与电激励相结合的双激励电磁流量计新技术,使传统流量仪表增加了对流体体电阻进行测量的能力,即引入一个新的电激励方式来实现电磁流量计的多参数测量。如:非满管流的流量测量、流体电导率的测量、电极污染检测等,为电磁流量计开创了一个新的测量空间。上海大学应用双激励技术可直接实现了流体流速、非满管流量和流体电导率三个参数的测量,非满管流量的测量达到了国际先进水平。目前又实现了在非满管流量的测量同时可监测流体的电导率的技术(国内外还没见报道)。应用在污水排放监测领域具有特别的优势。达到了国际先进水平。此项技术是我们的独创的技术。并已可直接进行产品化。主要特点技术性能:测量范围: 10%满管度流量~100%满管流量满管的精度优于1%非满管的精度优于3%技术的应用领域前景分析:用途:用于各种液体流量、流体电导率测量以及污水排放监测等多参数测量领域。效益分析:市场广泛,利润高,效益很好。厂房条件建议:无备注:无
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
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本发明公开了一种双激励信号叠加调控聚焦超声焦域平台式温度分布的方法,包括以下步骤:S1:分别在目标焦点F1、F2处设置正弦波点声源,基于时间反转法分别获取F1、F2处的激励信号;S2:在保证与单焦点聚焦时功率不变的条件下同时实现F1、F2聚焦;S3:在一个周期内改变△t的取值进行聚焦,筛选融为一个焦域且温度场接近平台式分布的△t;S4:在保证总输入功率不变的条件下,针对目标焦点F1、F2的温度极大值调控激励信号幅值,并归纳出开颅和经颅两种状态下不同的幅值调控系数M计算公式,根据公式所得结果重新调整换能器阵元激励信号进行聚焦。本发明可分别实现开颅和经颅状态下聚焦温度场呈平台式分布,同时可改变焦域大小,提高消融速率。
双激励电磁流量计
成熟度:正在研发
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