基于声阵列信号高频失真干扰抑制的声源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118837822A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410798356.8

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于声阵列信号高频失真干扰抑制的声源定位方法及系统,包括,步骤1:采集频域的宽带声阵列信号,以及宽带声阵列信号的特征频率;步骤2:基于设定的分割窗宽度,计算窄带声阵列信号在每个通道上的真实特征频率;步骤3:计算窄带声阵列信号的幅值特征向量和窄带声阵列信号的权重向量;步骤4:计算真实特征频率极差,判断真实特征频率极差值是否小于设定阈值,若小于,则将步骤3计算的权重向量的值作为自适应权重向量的值,转入步骤6;否则转入步骤5;步骤5:计算每个窄带声阵列信号的自适应权重向量;步骤6:采用空间谱估计算法估计声源位置。本发明以较小的计算量达到抑制高频分量失真干扰、提升定位精度的效果。

    一种可自动修复电子线路的防护绝缘材料的制造方法

    公开(公告)号:CN111995923A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010647883.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种可自动修复电子线路的防护绝缘材料制作方法,该材料制备包括以下步骤:步骤1,制备以金属为芯材、以三聚氰胺-甲醛树脂或脲醛树脂为壁材的微胶囊;步骤2,将环氧树脂、稀释剂、固化剂、固化剂促进剂、增韧剂和步骤1制备的微胶囊机械共混;步骤3,将步骤2制备的混合物真空处理去除气泡,获得可自动修复电子线路的防护绝缘材料;微胶囊是指,由高分子材料构建的、尺寸粒径在5~200μm的空心泡囊。本材料中微胶囊是以金属为芯材、以脲醛树脂为壁材的微胶囊。该材料能在未发生线路故障时起到绝缘、防护作用,在电子线路受到损伤而发生断连故障时对线路的断连点进行填充,恢复电连接。

    一种可自动修复电子线路的防护绝缘材料的制造方法

    公开(公告)号:CN111995923B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010647883.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种可自动修复电子线路的防护绝缘材料制作方法,该材料制备包括以下步骤:步骤1,制备以金属为芯材、以三聚氰胺‑甲醛树脂或脲醛树脂为壁材的微胶囊;步骤2,将环氧树脂、稀释剂、固化剂、固化剂促进剂、增韧剂和步骤1制备的微胶囊机械共混;步骤3,将步骤2制备的混合物真空处理去除气泡,获得可自动修复电子线路的防护绝缘材料;微胶囊是指,由高分子材料构建的、尺寸粒径在5~200μm的空心泡囊。本材料中微胶囊是以金属为芯材、以脲醛树脂为壁材的微胶囊。该材料能在未发生线路故障时起到绝缘、防护作用,在电子线路受到损伤而发生断连故障时对线路的断连点进行填充,恢复电连接。

    一种具有自修复功能的绝缘漆

    公开(公告)号:CN107722821A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710992819.4

    申请日:2017-10-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自修复功能的绝缘漆,其特征在于,包括以下重量份数的原料:聚噁唑烷酮树脂100份;双酚F环氧树脂25~35份;丙烯酸酯化环氧树脂30~50份;脲醛树脂包覆环氧树脂体系制成的微胶囊15~30份;活性稀释剂15~25份;固化剂4~6份;引发剂0.5~1份;阻聚剂0.5~1份;使用上述原料进行以下步骤:1)将阻聚剂加入到丙烯酸酯化环氧树脂中,搅拌溶解,得到混合物A;2)在55~65℃条件下,在混合物A中加入活性稀释剂、聚噁唑烷酮树脂、双酚F环氧树脂、脲醛树脂包覆环氧树脂体系制成的微胶囊、固化剂,搅拌均匀,得到混合物B;3)将混合物B降温至室温,加入引发剂,搅拌均匀,得到具有自修复功能的绝缘漆。

    基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118731845A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410709850.2

    申请日:2024-06-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于声阵列信号相位差放大的低频声源定位方法及系统,步骤包括:步骤1:采集麦克风阵列的阵元坐标,计算阵元间距系数矩阵;步骤2:通过校正高维Miles模型耦合系数来校正声阵列信号相位差放大系数;步骤3:计算全连接耦合下改进的高维Miles模型的耦合放大矩阵;步骤4:计算耦合放大的低频声阵列接收信号矩阵和耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵;步骤5:计算耦合放大的阵列导向矢量矩阵和去模的阵列导向矢量矩阵;步骤6:基于步骤4计算的耦合放大的低频声阵列接收信号的协方差矩阵和步骤5计算的去模的阵列导向矢量矩阵进行空间谱估计,得到低频声源位置。本发明可提升声阵列信号相位差放大系数一致性,提高低频声源分辨力和定位精度。

    环氧树脂复合绝缘材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109294166A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811093218.0

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种环氧树脂复合绝缘材料及其制备方法。环氧树脂复合绝缘材料由微胶囊、钌卡宾络合物催化剂以及至少包括双酚A型环氧树脂、第一固化剂、固化促进剂和增韧剂在内的组分制备形成。微胶囊由脲醛树脂预聚体组合物和芯材组合物在第二固化剂和改性剂存在下制备形成,脲醛树脂预聚体组合物由尿素、甲醛和去离子水在碱性条件下搅拌加热反应形成,芯材组合物由乳化剂、二聚环戊二烯和去离子水在加热条件下搅拌反应形成。该环氧树脂复合绝缘材料具有在受到损伤时进行自修复的能力。

    基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118566839A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410689757.X

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。

    一种多因素协同的显微操作装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109612998B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910089174.2

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种多因素协同的显微操作装置,其包括主控系统、显微操作模块、观测记录模块、电源模块、温度模块、压力模块和位移模块。主控系统配置成采集上述各个模块的信号,以及向它们发送控制信号。显微操作模块对承载在载物台上的样品执行所需的操作和/或检测。观测记录模块设置成将显微操作模块的工作区域纳入其观测记录的视野范围内,用于对操作和/或检测的过程进行观测记录。电源模块用于对主控系统、显微操作模块、观测记录模块、温度模块、压力模块和位移模块提供电源,电源模块还包括用于施加操作和/或检测所需的电场条件的电场施加单元。位移模块与所述载物台相连接,并响应于主控系统的控制信号而驱动载物台发生位移。

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