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公开(公告)号:CN107526089B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710740221.6
申请日:2017-08-25
Applicant: 清华大学
IPC: G01S19/42
Abstract: 本发明涉及一种基于时延二次差分的非共视雷达信号无源定位方法,包括以下步骤:1)对每一卫星平台接收脉冲信号的到达时间进行估计测量得到TOA序列;获取每一TOA所对应的各卫星平台的GPS信息;2)将TOA序列进行相干融合;3)将融合TOA序列相邻数据进行二次差分处理得到融合TOA序列的二次差分序列;将不同时刻各卫星平台的GPS信息均进行插值得到卫星平台的位置序列;4)设定卫星覆盖区域并在卫星覆盖区域内划分网格得到若干参考点;5)选取一参考点得到该参考点传输时延的二次差分序列;6)根据融合TOA序列的二次差分序列和该参考点传输时延的二次差分序列建立该参考点的代价函数;7)对所有参考点均进行步骤5)~6)后寻找地面雷达辐射源的位置。
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公开(公告)号:CN105068785B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510195152.6
申请日:2015-04-22
Applicant: 清华大学
IPC: G06F9/38
Abstract: 本发明涉及一种并行计算方法及系统,该方法通过服务器向终端发送计算任务;每个终端设置有第一计算单元和第二计算单元,第一计算单元采用牛顿迭代法进行计算,使第一计算单元在计算时不需要知道目标方程的具体形式,因此使第一计算单元具有通用性,因此,终端在并行化改造的时候仅需要对第二计算单元进行改造,或者说更新方程库,本发明使并行化计算改造工作量变为小,能够使个人用户以极小的代价实现并行计算。
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公开(公告)号:CN107526089A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710740221.6
申请日:2017-08-25
Applicant: 清华大学
IPC: G01S19/42
CPC classification number: G01S19/42
Abstract: 本发明涉及一种基于时延二次差分的非共视雷达信号无源定位方法,包括以下步骤:1)对每一卫星平台接收脉冲信号的到达时间进行估计测量得到TOA序列;获取每一TOA所对应的各卫星平台的GPS信息;2)将TOA序列进行相干融合;3)将融合TOA序列相邻数据进行二次差分处理得到融合TOA序列的二次差分序列;将不同时刻各卫星平台的GPS信息均进行插值得到卫星平台的位置序列;4)设定卫星覆盖区域并在卫星覆盖区域内划分网格得到若干参考点;5)选取一参考点得到该参考点传输时延的二次差分序列;6)根据融合TOA序列的二次差分序列和该参考点传输时延的二次差分序列建立该参考点的代价函数;7)对所有参考点均进行步骤5)~6)后寻找地面雷达辐射源的位置。
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公开(公告)号:CN104935909A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510246267.3
申请日:2015-05-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H04N13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于深度信息的多幅图超分辨方法,包括以下步骤:a.获取一组同一场景、不同参考视点的低分辨率图像以及对应的一组同等分辨率的深度图;b.利用深度信息确定每个参考视点的图像中的每个像素投影到指定视点位置的视差大小,从而得到该像素在指定视点的位置;c.将参考视点的低分辨率图像投影至指定视点,将每幅图像中的信息融合在一起,得到一幅高分辨率图像。本发明的方法可代替以往超分辨技术中对应的图像配准方法,超分辨效果更好,本发明的方法简单、实用,具有很强的普适性。
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公开(公告)号:CN103823328A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410084618.0
申请日:2014-03-07
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种裸眼立体投影系统,包括n组投影仪组,前侧光栅,散射屏和后侧光栅,前侧光栅和后侧光栅均为狭缝光栅或者均为柱状光栅,各组投影仪组包括左视角投影仪和右视角投影仪;各组投影仪组分别投影覆盖所述散射屏的的宽度区域;相邻两组投影仪组中,一组的左视角投影仪和另一组的左视角投影仪之间的距离为X,其中W为所述散射屏的宽度;各组投影仪组中,根据间隔距离X和前侧光栅参数,按照一定关系式,设置前侧光栅、投影仪相对于散射屏的距离;各组投影仪组和对应的子散射屏构成立体投影子单元。本发明的裸眼立体投影系统,可提高投影到散射屏上的图像的分辨率,改善观看者的观看感受。
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公开(公告)号:CN100383488C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200610064940.2
申请日:2006-03-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种同步测量转动轴径向和轴向位移的方法及其传感器,属于传感器技术和间隙或位移测量技术领域。首先在被测转动轴上设置定子和转子,以构成位移测量传感器。定子为内环带有齿状探头的圆环铁芯,探头上绕有线圈,每组探头中的线圈按自感式绕制,根据气隙磁导率、线圈总匝数、探头磁极宽度等参数,即可计算转动轴的轴向位移X方向及Y方向的径向位移。本发明的方法及传感器,有效地简化了位移传感器的安装,减少测量空间,并能抵消温度变化、电磁辐射、地线传导等外部因素对测量的共模干扰,提高了测量的精度和抗干扰能力。本发明提出的传感器适用于一些恶劣的工作环境,例如磁悬浮轴承中。
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公开(公告)号:CN1818540A
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200610064941.7
申请日:2006-03-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种从径向测量转动轴轴向位移的方法及其传感器,属于传感器技术和间隙或位移测量技术领域。首先在被测转动轴上设置转子,并套装两个定子,定子与转子构成位移测量传感器。定子为一内环带有齿状探头的圆环铁芯,齿状探头上绕有线圈,转动轴的轴向位移为:△Z=a0△L/4μ0N2b。本发明的方法及其传感器,通过径向布置的电感线圈对位移信号进行测量和处理,消除了径向间隙发生变化对轴向位移测量的影响,减少测量空间,有效地抵消温度变化、电磁辐射、地线传导等外部因素对测量的共模干扰,大大提高了测量的精度和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN118588172B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202410734839.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 首都医科大学附属北京积水潭医院 , 人科(北京)生物技术有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了用于监测多发性骨髓瘤微小残留病的计算机装置,属于医疗保健信息学领域。本发明所要解决的技术问题是如何实现高特异性和/或高敏感性地监测多发性骨髓瘤微小残留病。本发明提供了计算机装置,其包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现如下步骤:S1、接收待测多发性骨髓瘤患者50个靶基因的TSS相对覆盖度数据;S2、将所述数据输入多发性骨髓瘤微小残留病监测模型;S3、通过所述模型输出多发性骨髓瘤微小残留病的概率值;再基于概率值得出待测多发性骨髓瘤患者的MRD状况。本发明用于多发性骨髓瘤微小残留病的监测。
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公开(公告)号:CN118588332A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410751981.7
申请日:2024-06-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种具有复合型包壳的螺旋多叶型核燃料元件及其制造方法,该方法包括以下步骤:将核材料颗粒与金属基体粉末混合后制成燃料芯坯;将燃料芯坯置于第一包壳管内;采用共挤出工艺将燃料芯坯和第一包壳管共同制成芯棒;将芯棒置于第二包壳管内,其中,第二包壳管所采用的金属材料的熔点高于第一包壳管所采用的金属材料的熔点,第二包壳管所采用的金属材料的力学性能优于第一包壳管所采用的金属材料的力学性能;采用旋轧工艺得到螺旋多叶型燃料棒;对螺旋多叶型燃料棒进行扩散焊。如此,在通过共挤压和旋轧工艺制备出具有金属基的螺旋多叶型核燃料元件基础上,使得螺旋多叶型核燃料元件能够耐受更高温度且具有更优的力学性能。
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公开(公告)号:CN115510703A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211150637.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种球床反应堆倒料的模拟计算方法,包括:将球床反应堆的整个球床区(10)划分为若干个球流网格(60),每个流道在球床反应堆轴向上等体积地划分为若干层(50),每个流道的每层中具有一个球流网格,每个球流网格中燃料球的批次数(M)小于等于球流网格中燃料球数目,并且各个流道的球流网格中燃料球的批次数(M)按照各流道的球流网格的体积比例设定;每经过一个倒料时间步长,所有燃料球沿流道下移一层进入下一层球流网格并进行燃耗计算;将从堆芯底部卸出的燃料球以随机抽样方式按照各流道球流网格体积比例重新倒入堆芯顶部各个流道,在重新倒入各个流道之前一部分从堆芯底部卸出的燃料球根据燃耗计算结果由新燃料球替换。
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