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公开(公告)号:CN119828117A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411877782.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01S7/53 , G01S7/527 , G01S7/536 , G10K11/00 , G10K11/20 , G10K11/178 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/2136
Abstract: 本申请属于水声工程技术领域。本申请提供一种基于时频补丁张量模型的混响抑制方法。本公开实施例利用回波信号在时频域具有低秩稀疏特性,将混响抑制问题建模为低秩稀疏分解的优化问题。利用交替方向多乘子方法将时频补丁张量分解为低秩补丁张量和稀疏补丁。稀疏补丁张量主要包括目标回波分量和少部分混响分量;低秩补丁张量主要为混响分量。由于低秩补丁张量包含大部分混响分量,得到的稀疏补丁张量信混比显著提高,从而实现混响抑制。
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公开(公告)号:CN113704685B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110905337.7
申请日:2021-08-09
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于垂直线列阵的盲解卷积方法,适用于深海大深度垂直线列阵与海面附近宽带声源之间信道冲击响应的估计问题,属于海洋工程、水声工程、阵列信号处理和声呐技术等领域。本发明方法将常规宽带波束输出中直达波和海面反射波的时延差信息引入信道冲激响应估计中,利用多途时延差信息和波束形成器输出相位构造新的相位补偿项。本发明在典型深海环境下,所提方法能够正确地估计出声源和接收阵列之间的信道冲激响应,其估计效果优于现有RBD方法。且本方法计算简单、计算量小。
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公开(公告)号:CN106961312B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201710314617.4
申请日:2017-05-06
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了一种网络仪器用时间同步系统及方法,该系统包括树型仪器网关、与树型仪器网关根节点连接的控制中心、以及与树型仪器网关叶子节点连接的网络仪器,树型仪器网关由位于树型仪器网关根节点位置处的主仪器网关和与主仪器网关连接的树杈仪器网关组成,控制中心通过以太网通信模块与主仪器网关进行通信,主仪器网关上连接有用于同步本地时钟的GPS时间源;该方法包括步骤:一、主仪器网关的时间同步;二、第i层仪器网关的时间同步;三、N次重复步骤二,直至完成第N层仪器网关的时间同步过程;四、网络仪器的时间同步。本发明设计新颖,减少网络仪器之间的数据传输干扰,提高了网络传输的效率和时间同步精度。
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公开(公告)号:CN107858735A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711426200.3
申请日:2017-12-26
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种复合电沉积的电解池,其特征在于:电解槽外壳与电解槽内胆设有保温填充物,电解槽外壳的下部设有磁力搅拌器、热电阻和超声波发生器;电解槽内胆设有阳极和阴极,下端设有磁力搅拌子,内热电偶插入电解槽内胆,热电偶的温度输入温度控制器,温度控制器与热电阻实现电连接,控制加热;所述磁力搅拌器与磁力搅拌控制器实现电连接;所述超声波发生器与超声控制器实现电连接。温度、超声和磁力搅拌,满足复合电沉积过程对电解池的特殊要求;温度和磁力搅拌控制,能够充分均匀镀液,缓解极化现象,提升镀层质量;同时采用了超声分散和磁力搅拌两种方式,充分分散镀液中的第二相粒子,是之不易团聚,从而提高镀层质量。
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公开(公告)号:CN106961312A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710314617.4
申请日:2017-05-06
IPC: H04J3/06
CPC classification number: H04J3/0644
Abstract: 本发明公开了一种网络仪器用时间同步系统及方法,该系统包括树型仪器网关、与树型仪器网关根节点连接的控制中心、以及与树型仪器网关叶子节点连接的网络仪器,树型仪器网关由位于树型仪器网关根节点位置处的主仪器网关和与主仪器网关连接的树杈仪器网关组成,控制中心通过以太网通信模块与主仪器网关进行通信,主仪器网关上连接有用于同步本地时钟的GPS时间源;该方法包括步骤:一、主仪器网关的时间同步;二、第i层仪器网关的时间同步;三、N次重复步骤二,直至完成第N层仪器网关的时间同步过程;四、网络仪器的时间同步。本发明设计新颖,减少网络仪器之间的数据传输干扰,提高了网络传输的效率和时间同步精度。
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公开(公告)号:CN106279711A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610653682.5
申请日:2016-08-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08G81/02 , C08F120/18 , C08F112/08 , C08F2/24
CPC classification number: C08F293/005 , C08F2438/01 , C08G81/021 , C08F2/24 , C08F112/08 , C08F120/18
Abstract: 本发明涉及一种环境友好型大分子乳化剂的制备方法,采用可控活性聚合技术(ATRP、SET-LRP)设计合成功能性潜在亲水链段和疏水链段,然后通过Diels Alder反应将潜在亲水链段和疏水链段连接在一起,酸性条件下水解后即可得到两亲性嵌段共聚物,该两亲性嵌段共聚物可在水中自组装形成胶束,超声力作用下可使该胶束的亲水链段和疏水链段断裂,发生了Diels Alder逆反应。超声断裂后释放出的端基为蒽的亲水链段具有荧光效应,可通过荧光光谱仪检测到。该大分子乳化剂可用于制备功能性乳胶粒子,此外,由于该大分子乳化剂为两亲性嵌段共聚物及对超声力的敏感性,其在生物医学上有一些潜在的应用。
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公开(公告)号:CN105897171A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610207404.7
申请日:2016-04-05
Applicant: 西北工业大学
IPC: H03B28/00
CPC classification number: H03B28/00
Abstract: 本发明提供了一种宽频带激磁信号发生器,涉及电子信号装置领域,频率控制字通过数据接口总线设定,进入CPLD逻辑控制模块配置DDS发生器的工作频率,DDS发生器产生的信号依据设定的频率控制字,经过相位累加后通过DA接口输出可变频率的正弦波,然后正弦波信号进入调理电路模块进行调理滤波,最后经过功率放大电路模块,实现预定频率的激磁信号的输出,本发明中设计的隔离调理电路,第一个放大器提高了信噪比,起到了缓冲的作用,隔离性运算放大器保证输出信号不受共模电压的影响,并消除共地带来的电磁干扰,第二个运算放大器提高了输出能力,总之,该功率放大电路提高了系统的可靠性,使工作时更加稳定。
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公开(公告)号:CN1456872A
公开(公告)日:2003-11-19
申请号:CN03114649.X
申请日:2003-04-17
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种齿轮和滚动轴承故障的诊断方法。为克服现有技术中存在的信号的调制特征不清晰的不足之处,本发明采用了对信号进行时延相关解调的方法,即先对测量的齿轮或滚动轴承振动信号进行自相关分析,得到自相关信号Rx(τ)。对自相关信号Rx(τ)进行时延Δτ后,再进行希尔伯特变换,得到自相关信号的虚部x(τ+Δτ)。由Rx(τ+Δτ)和x(τ+Δτ)得到自相关信号的包络为P(τ+Δτ)=R2x(τ+Δτ)+2x(τ+Δτ),对包络信号P(τ+Δτ)进行频谱分析,就得到包络谱。自相关分析不改变原始振动信号的调制性质,却显著地降低了噪声。另外,对自相关信号时延Δτ之后,进一步抑制了噪声的影响。因此,时延相关解调是一种降噪的解调方法,凸现了信号的调制特征,有利于提高齿轮或滚动轴承故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN119728360A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411894467.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本申请属于水声通信信号和数字信号处理技术领域。本申请提供一种多域特征融合水声通信调制模式自主判别方法。本公开实施例对数据预处理,提取出通信信号的正交分量和同相分量,输入时域网络分支。对信号进行傅里叶变换后的频域波形输入频域网络分支。对信号进行连续小波变换获得的时频图输入时频图网络分支。对时域网络分支、频域网络分支、连续小波变换时频图网络分支进行相关度计算,通过加权融合拼接网络分支得到的特征。完成特征融合后通过全连接层以及softmax层对水声通信信号调制模式进行分类。将时域、频域以及小波包时频图的特征信息作为神经网络输入,灵活的融合特征结果,提高水声通信信号调制模式自主识别的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118637052A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410533766.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 西北工业大学
IPC: B63C11/52
Abstract: 本公开实施例是关于一种多声纳载荷UUV及其探测方法。本公开实施例将多载荷进行模块化处理,其结构设计允许各个组件之间进行便捷的搭配、拆卸与组装,从而实现高度可扩展性。使得UUV能够根据不同的应用场景和任务需求迅速重组载荷,并展现出强大的迁移能力,能够在多种环境以及多种平台下高效部署和运作。该UUV具有灵活性高、可靠性高、可扩展性强、可移植性好、易于检修维护、方便接入更多声纳载荷或移植其他水下平台。
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