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公开(公告)号:CN104228875A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410519742.5
申请日:2014-09-30
Applicant: 南京理工大学 , 广州市地下铁道总公司
IPC: B61K9/12
Abstract: 本发明公开了一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置,该系统主要包括:沿列车轨道成镜面对称布置两个2D激光位移传感器,在同一轨道两侧按一定几何关系布置两个激光对射开关;2D激光传感器探测获取踏面轮廓线,两个激光对射开关检测车轮通过速度;通过提取车轮通过检测系统的踏面轮廓线按几何关系算出轮缘高与轮缘厚;通过提取车轮在不同时刻探测得到的踏面轮廓线的轮缘最低点的坐标,在速度已知的情况下,将不同时刻点的还原到同一时刻下的坐标值,从而拟合出车轮轮缘顶点所在的圆,用轮缘顶点圆直径减去两倍的轮缘高得到车轮直径。本发明公布了一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置,具有成本低、操作简单、非接触式的高精度测量。
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公开(公告)号:CN104228875B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410519742.5
申请日:2014-09-30
Applicant: 南京理工大学 , 广州市地下铁道总公司
IPC: B61K9/12
Abstract: 本发明公开了一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置,该系统主要包括:沿列车轨道成镜面对称布置两个2D激光位移传感器,在同一轨道两侧按一定几何关系布置两个激光对射开关;2D激光传感器探测获取踏面轮廓线,两个激光对射开关检测车轮通过速度;通过提取车轮通过检测系统的踏面轮廓线按几何关系算出轮缘高与轮缘厚;通过提取车轮在不同时刻探测得到的踏面轮廓线的轮缘最低点的坐标,在速度已知的情况下,将不同时刻点的还原到同一时刻下的坐标值,从而拟合出车轮轮缘顶点所在的圆,用轮缘顶点圆直径减去两倍的轮缘高得到车轮直径。本发明公布了一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置,具有成本低、操作简单、非接触式的高精度测量。
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公开(公告)号:CN115332818A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211055816.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01Q15/24 , H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/50 , H01Q5/20 , H01Q5/321 , H01Q9/16 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本发明提出一种宽带频率与极化可重构天线单元、阵列及天线,所述天线单元包括介质基板和同轴馈电线,馈源经同轴馈电线为天线单元中心位置馈电;所述介质基板上连接有2个垂直的蝶形偶极子结构,所述相邻的2个蝶形偶极子臂位于介质基板的一侧,另2个位于介质基板的另一侧,介质基板的两侧均连接有第一移相器、第二移相器和L型微扰元;所述第二移相器位于第一移相器外侧;所述介质基板两侧的L型微扰元构成一个正方形,将介质基板两侧的第一移相器、第二移相器包含于正方形内;所述同轴馈电线、第一移相器、第二移相器和蝶形偶极子结构之间通过半导体元件切换连接。本发明在工作环境复杂的通信系统、电子对抗等领域中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN111191392A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911304102.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种计算电大目标电磁散射问题的快速算法,该算法以基于电场波动方程的不连续伽辽金时域有限元法为基本算法,以各向异性完美匹配层(UPML)为吸收边界,改变了原算法中以阻抗匹配条件为吸收边界的局限,不仅提升了对电磁波的吸收性能,还极大地减少了计算空域,提高计算效率。同时,相比于传统的基于一阶麦克斯韦方程的不连续伽辽金时域有限元法,新算法采用内部惩罚不连续伽辽金技术实现了电场的独立求解,使得未知量减少50%以上。
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公开(公告)号:CN107818201A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710973457.4
申请日:2017-10-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于高低阶时域谱元法的流形映射算法,包括:步骤1,构建包含多物理变量的电磁结构几何模型,使用具有1阶矢量基函数的时域谱元法快速施行变量优化仿真,直至仿真的频率响应满足目标频率响应;步骤2,依据优化后的变量,使用具有2阶基函数的时域谱元法进行仿真,判断仿真的频率响应是否满足目标频率响应,若满足,则优化仿真结束;步骤3,若不满足,则构建包含上述两种仿真频率响应的修正频率响应模型,使用1阶基函数的时域谱元法再次进行快速变量优化仿真,直至修正频率响应满足目标频率响应;优化结束后返回步骤2。本发明具有优化速度快,计算精度高等优点,可为微波器件的仿真设计提供重要的数值参考。
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公开(公告)号:CN104636553B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510062993.X
申请日:2015-02-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种微波铁氧体元器件的时域谱元仿真方法,该方法使用曲六面体单元对包含铁氧体材料的整个电磁空间进行离散,将具有张量形式的、包含阻尼因子的铁氧体磁导率引入电场时域亥姆赫兹方程,并且以单轴电各向异性完美匹配层作为吸收边界条件,经过伽辽金变换后,在时间的离散上采用中心差分格式,得到时域电场迭代式;利用时域电场迭代式对目标铁氧体元器件进行两次时域仿真,根据微波网络散射参量的定义,确定目标铁氧体元件在工作频段内各个端口的插入损耗、回波损耗和隔离度。本发明具有计算精度高、计算速度快、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN105235713A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510780824.X
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: B61K9/12
Abstract: 本发明公开了一种基于激光位移传感器的城轨车辆车轮直径在线检测方法。步骤如下:沿列车前进方向在轨道内侧依次设置第一、二、三激光位移传感器,第四激光位移传感器设置于轨道外侧且与第三激光位移传感器对称;将该四个激光位移传感器同时探测车轮得到的探测点坐标进行坐标变换;将坐标变换后的第三、四激光位移传感器的探测数据融合到同一坐标系上,得到完整踏面轮廓线;根据坐标变换之后的数据,对踏面右端面进行提取,确定踏面右端面的横坐标;对踏面曲线进行分段拟合后,根据踏面右端面横坐标值,分别提取第一、二、三激光位移传感器测得的踏面基准点坐标并得到车轮直径。本发明结构布设方便、系统稳定、测量原理简单,能够进行高精度的在线非接触式测量。
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公开(公告)号:CN104166358A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410400912.8
申请日:2014-08-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种城轨交通运营安全模拟沙盘的命令编码控制器,包括电源电路、USB通讯接口电路、第一单片机、RS485通讯接口电路、第二单片机和功率放大电路;所述电源电路将外部交流或直流电源整流成稳定的直流电源,完成供电;上位机通过USB通讯接口电路与第一单片机相连,实现二者之间的信息交互;RS485通讯接口电路将第一单片机接收的上位机控制命令传递给第二单片机,第二单片机根据接收到的控制命令对自身内部产生的0和1数据包进行时序调制形成标准的DCC信号;第二单片机通过功率放大电路,对DCC信号进行功率放大并加载到轨道上,实现对火车、信号灯及道岔的控制。本发明采用单片机将上位机发送的控制命令信号转化成DCC标准信号,成本低、兼容性强。
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公开(公告)号:CN103235193A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310136200.5
申请日:2013-04-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种毫米波段内卫星电磁散射特性的数值方法。针对卫星这种金属介质混合结构,仅需对卫星金属部分建立电场积分方程,介质部分不需要建立方程,最终形成性态良好的方程,便于迭代求解。仅需对卫星金属表面进行网格剖分,不需要对涂敷介质部分进行网格剖分,奇异性容易处理。由于卫星斜长的结构特点,转移因子分量的方向性强,在多层快速多级子的基础上对远场作用采用了加速方法,有效的降低计算内存需求并且节省计算时间。
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公开(公告)号:CN115332818B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211055816.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01Q15/24 , H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/50 , H01Q5/20 , H01Q5/321 , H01Q9/16 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本发明提出一种宽带频率与极化可重构天线单元、阵列及天线,所述天线单元包括介质基板和同轴馈电线,馈源经同轴馈电线为天线单元中心位置馈电;所述介质基板上连接有2个垂直的蝶形偶极子结构,所述相邻的2个蝶形偶极子臂位于介质基板的一侧,另2个位于介质基板的另一侧,介质基板的两侧均连接有第一移相器、第二移相器和L型微扰元;所述第二移相器位于第一移相器外侧;所述介质基板两侧的L型微扰元构成一个正方形,将介质基板两侧的第一移相器、第二移相器包含于正方形内;所述同轴馈电线、第一移相器、第二移相器和蝶形偶极子结构之间通过半导体元件切换连接。本发明在工作环境复杂的通信系统、电子对抗等领域中具有广泛的应用价值。
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