一种基于物理信息神经网络的气体放电温度反演方法

    公开(公告)号:CN116644658B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310532388.9

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理信息神经网络的气体放电温度反演方法,属于气体放电温度反演技术领域。本发明基于纹影原理生成包含不同温度分布的训练图片,通过物理信息神经网络自适应提取图片特征,同时将包含物理先验知识的Abel方程嵌合进入网络损失函数,从而指导模型训练的具体学习过程,通过引入Abel方程作为控制方程,模型训练后的反演结果更为准确与合理,避免不符合物理实际的情况出现;模型训练过程结合了纹影正演流程,仿真模拟了多种流场分布情况,产生大批次多种类的高质量纹影图片用于PINN模型训练,提升了模型的泛用性。

    一种基于物理信息神经网络的气体放电温度反演方法

    公开(公告)号:CN116644658A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310532388.9

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理信息神经网络的气体放电温度反演方法,属于气体放电温度反演技术领域。本发明基于纹影原理生成包含不同温度分布的训练图片,通过物理信息神经网络自适应提取图片特征,同时将包含物理先验知识的Abel方程嵌合进入网络损失函数,从而指导模型训练的具体学习过程,通过引入Abel方程作为控制方程,模型训练后的反演结果更为准确与合理,避免不符合物理实际的情况出现;模型训练过程结合了纹影正演流程,仿真模拟了多种流场分布情况,产生大批次多种类的高质量纹影图片用于PINN模型训练,提升了模型的泛用性。

    一种电场非介入式测量系统及电场空间分布反演方法

    公开(公告)号:CN114994421A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210610913.X

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种电场非介入式测量系统及电场空间分布反演方法,属于电场测量领域,测量系统中,第一聚焦透镜和第二聚焦透镜将滤光后的基频激光聚焦在待测电场区域中;处于待测电场区域的基频激光在电场作用下产生二次谐波信号;第二反射镜和第三反射镜对二次谐波信号进行反射,对基频激光透射;位移台用于通过移动自身位置,改变激光焦点在待测电场区域中的相对位置;数据处理模块用于离散二次谐波信号的信号值表达式后,基于多组二次谐波信号构建方程组,将方程组转变为最小二乘问题;利用模拟退火算法和L‑BFGS算法,获取二次谐波信号的光强‑电场强度标定系数以及电场空间分布。本发明可以便捷地获取含空间电荷的电场空间分布。

    一种电场非介入式测量系统及电场空间分布反演方法

    公开(公告)号:CN114994421B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210610913.X

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种电场非介入式测量系统及电场空间分布反演方法,属于电场测量领域,测量系统中,第一聚焦透镜和第二聚焦透镜将滤光后的基频激光聚焦在待测电场区域中;处于待测电场区域的基频激光在电场作用下产生二次谐波信号;第二反射镜和第三反射镜对二次谐波信号进行反射,对基频激光透射;位移台用于通过移动自身位置,改变激光焦点在待测电场区域中的相对位置;数据处理模块用于离散二次谐波信号的信号值表达式后,基于多组二次谐波信号构建方程组,将方程组转变为最小二乘问题;利用模拟退火算法和L‑BFGS算法,获取二次谐波信号的光强‑电场强度标定系数以及电场空间分布。本发明可以便捷地获取含空间电荷的电场空间分布。

    一种导体电晕放电电场非介入测量系统及其应用

    公开(公告)号:CN113917242A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111145428.1

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种导体电晕放电电场非介入测量系统及其应用。该系统包括:特征光谱探测阵列,用于采集不同时刻下导体在电晕放电过程中一径向方向上产生的多组光信号并处理,得到不同时刻下的多组特征光强峰值电信号数据;数据采集模块,用于同步接收相同时刻下的多组特征光强峰值电信号数据,并将相同时刻下的多组特征光强峰值电信号数据传输至电场数据计算模块;电场数据计算模块,用于将接收到的每个相同时刻下的多组特征光强峰值电信号数据分别通过Abel逆变换算法和基于发射光谱双谱线比值法的电场反演模型,计算得到导体在不同时刻下一径向方向上的电场强度分布。本发明具备高时间和高空间分辨能力,同时不会对被测电场造成畸变,测量误差小。

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