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公开(公告)号:CN102262190A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110104870.X
申请日:2011-04-26
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公布了一种特高压输电线路放电在线监测装置及方法,所述装置包括包括紫外传感器及其驱动模块、处理器单元及其外围扩展模块、电源模块和上位机模块。所述方法如下:紫外传感器检测高压输电线路电晕放电信号;处理器通过统计紫外传感器检测的电晕放电信号脉冲数目来表征放电程度;并检测现场环境温湿度值分析电晕放电受环境影响程度;CAN总线通讯实现上位机和下位机的通讯,将采集的现场放电信号上传至上位机波形显示,上位机实现现场监测信号的基于小波分析原理的分层式抗干扰分析。
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公开(公告)号:CN119952205A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510312855.6
申请日:2025-03-17
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开一种双侧置式双层内侧弯喷嘴装置及其窄间隙焊接方法,其喷嘴装置由均沿上下方向布置的外层前后喷嘴管和内层前后喷嘴管组成,每个喷嘴管都由上部连接段、中部垂直段和下部弯曲段相接而成,其中部垂直段和下部弯曲段均伸入窄间隙焊接坡口内、且可全坡口深度使用;内层前喷嘴管和内层后喷嘴管的下部弯曲段均弯向内侧、且分别从前后两侧对准焊炬导电嘴下段,外层前喷嘴管和外层后喷嘴管的下部弯曲段均弯向内侧、且分别从前后两侧斜向下对准坡口内的焊接电弧区,并矢量化调节内/外层喷嘴气流量,以保护焊接高温区、同时直接冷却导电嘴,并使得导电嘴和焊炬本体下端面免受焊接高温热气流冲击,从而提高窄间隙焊接质量和焊炬导电嘴使用寿命。
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公开(公告)号:CN119375831A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411490498.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开了一种基于声压互谱的浅海声源深度分辨方法,包括:考虑实际海况及深度分辨需求后,根据阶数为m和n的模态互相关项的深度分布规律,调整模态互相关项的组合方式,给出二元垂直阵的理想阵元深度组合;利用理想阵元深度的二元垂直阵采集声压信号场,得到声压信号场数据集,通过共轭互谱计算,从声压信号场数据集中提取声压互谱特征,得到声压信号场数据集,并通过声场计算软件模拟得到对应的拷贝场数据集;构建用于表征声压信号场数据集与拷贝场数据集的相似程度的声源深度分辨特征集,通过搜索声源深度分辨特征集,得到声源深度的最优匹配估计结果。本发明通过充分利用声压互谱特征的深度聚焦性及环境宽容性优势。
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公开(公告)号:CN118199747A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410325848.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水声超短基线高精度定位与高速通信一体化方法,包括:信息比特流经过信道编码后得到编码比特向量;经过交织编码后得到向量;得到差分PSK符号向量;经过串并变换得到在传输数据块;进行IFFT得到时域信号x(t);得到发射信号s(t);通信接收端接收到接收信号vm(t);进行五通道时延估计,计算目标斜距R和目标方位信息#imgabs0#计算得到目标位置#imgabs1#对信号vm(t)进行多普勒估计与补偿得到信号#imgabs2#然后进行匹配滤波和差分相干检测得到估计符号;依次进行并串变换、DPSK解映射、解交织、信道解码后得到信息比特流。本发明能够同时实现水声高精度定位和水声高速通信,避免了同时实现水声定位和水声通信需要安装独立的水声定位和通信设备,降低了系统使用成本以及维护复杂度。
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公开(公告)号:CN118157775A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410355887.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水声多目标检测方法,包括:每个目标信号采用Gold序列中的一个序列作为扩频序列,采用二进制相移键控调制所发送的每个目标信号,得到发射信号;发射信号经过水声信道到达接收机;在接收机端,对输入信号依次进行重采样、低通滤波和解调,得到信号rLPF;计算信号rLPF的模糊函数值,并基于信号rLPF的模糊函数值,实现多目标检测;本发明公开了一种多普勒补偿方法,包括:采用多普勒补偿因子ε'k对信号rLPF进行多普勒补偿,得到多普勒补偿后的信号#imgabs0#基于多普勒补偿后的信号#imgabs1#与目标k发射信号的互相关函数,确定目标k的时延估计#imgabs2#本发明公开了一种高精度时延估计方法,包括:基于多普勒补偿后的信号#imgabs3#与目标k发射信号的互相关函数,确定目标k的时延估计#imgabs4#
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公开(公告)号:CN118072879A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410113354.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于材料参数均匀化的敷瓦结构声辐射计算方法,包括以下步骤:采用代表体积元法对含嵌入物的周期单元进行力学建模,设置周期边界条件;对周期单元数值模型进行均匀化处理,得到正交各向异性材料参数矩阵;将正交各向异性材料参数矩阵赋给消声瓦,使得原始含周期单元嵌入物的消声瓦结构等效为均匀消声瓦结构;计算分析均匀消声瓦结构的声辐射,得到原始含周期单元嵌入物的消声瓦结构的声辐射数据。本发明可以考虑不同材料中的不同声波吸收和散射能力,从而提供更准确的声辐射评估。
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公开(公告)号:CN117879184A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311738265.7
申请日:2023-12-18
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水下无线电能传输系统工作频率点切换方法、系统、设备及存储介质,包括:确定水下无线电能传输系统的谐振频率点,谐振频率点为水下无线电能传输系统表现为恒流特性时对应的工作频率点,以及水下无线电能传输系统表现为恒压特性时对应的工作频率点;该谐振频率点与水下无线电能传输系统的耦合系数相关;基于水下无线电能传输系统中线圈的空间磁场云图进行极性识别;基于线圈的极性,将水下无线电能传输系统中线圈的空间磁场云图输入至对应极性的卷积神经网络模型中,得到互感预测值;根据互感预测值,分析得到当前水下无线电能传输系统的耦合系数,切换水下无线电能传输系统的工作频率点至谐振频率点。
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公开(公告)号:CN117857263A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311612819.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种多途信道冲击响应获取方法,包括:选取参考信号,转换成物理信号后发出;采集物理信号进行希尔伯特变换,得到复数信号yi;对参考信号做希尔伯特变换,得到复数信号x0;将复数信号yi与复数信号x0做复数互相关,得到复数信号zi;获得多途响应;得到复数信号yi+1;若信号yi+1的能量小于信号yi,则在信道响应中插入多途响应,并重复步骤;将所有的多途响应进行拼接构成多途信道冲击响应。本发明利用复数互相关、迭代消除技术,能够获取信道的冲击响应函数,具有时间分辨率高、幅度分辨率高等优点。
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公开(公告)号:CN114938250B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210364607.2
申请日:2022-04-08
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H04B13/02 , H04B17/391 , H04L27/26 , G06N3/0464 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开了一种基于自编码网络的端到端水声FBMC通信方法及系统,属于水声通信技术领域。首先将自编码网络的思想引入滤波器组多载波调制通信系统,构建Autoencoder‑FBMC水声通信系统网络,这其中包括发送子网和接收子网;然后采用端到端的训练方式以达到对整个系统联合优化的目的;最后将训练好的Autoencoder‑FBMC水声通信网络应用于真实水声环境中,测试当前网络的性能。本发明所提出Autoencoder‑FBMC水声通信系统网络,区别于传统FBMC水声通信系统,不再依赖于各个独立模块的优化,而是以提高系统整体性能为目标,进行全局联合优化。这种调制解调机制兼顾到信道的参数变化与物理特征,从而提高了系统的性能上限。
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公开(公告)号:CN117052381A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310893761.3
申请日:2023-07-20
Applicant: 江苏科技大学
IPC: E21B47/14 , E21B47/00 , G01V1/00 , G01V1/40 , E21B47/16 , E21B47/18 , E21B33/13 , E21B49/00 , G06F30/20 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种阵列声波测井全波列数据损坏或缺失的恢复方法,步骤是:步骤1:采集阵列声波测井数据包;步骤2:预处理全波数据;步骤3:构建多尺度残差神经网络模型;步骤4:反演波形数据;步骤5:输出恢复后声波测井数据包。本发明利用多尺度残差卷积神经网络从有效的阵列声波测井全波列数据道中提取深度先验信息,采用无监督的方式对损坏或缺失的数据道进行恢复,避免了繁琐的大规模训练数据集的构建过程,为后续的声学属性评价提供完整的测量全波数据。本发明适用于单极子、偶极子、多极子裸眼、套管及随钻声波测井。
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