一种光电经纬仪与异址雷达联合弹道容错定位方法

    公开(公告)号:CN113640789A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110820856.3

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种光电经纬仪与异址雷达联合弹道容错定位方法,具体为:首先,建立弹道参数的三阶差分模型,根据阈值原则识别出弹道参数中的异常参数与无异常参数;根据识别出的无异常参数建立弹道3次B样条模型;通过最小二乘法确定出模型中的样条系数估值并得到样条容错模型;再由异常参数以及样条容错模型得到异常参数的修正值;最后将异常参数修正值替代原弹道参数中的异常参数,更新弹道参数,得到准确的定位结果。通过对弹道参数中的异常数据进行处理,使得定位出的弹道参数更加接近真实值,更有利于对评估与改良制导系统精度及性能,可以避免因光‑雷异址定位方法的弹道参数不准确而带来的巨大利益损失。

    偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法

    公开(公告)号:CN106366345A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610739997.1

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: C08K9/00 C08K3/22 C08K9/06 C08K2003/2227 C08L63/00

    Abstract: 本发明公开的偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法:将微米三氧化二铝放入烘箱中进行烘干,得到干燥的微米三氧化二铝;按干燥的微米三氧化二铝的质量分别称取纯净水、偶联剂及无水乙醇;将干燥的微米三氧化二铝添加到称取的纯净水中得到微米三氧化二铝水解液;将偶联剂添加到微米三氧化二铝水解液中得到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液;将无水乙醇添加到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液中形成混合溶液,再将混合溶液置于烘箱烘干,得到初改性微米三氧化二铝;将初改性微米三氧化二铝置于等离子体处理装置内的放电区域中,进行低温空气等离子体表面改性。本发明的方法,能使微米三氧化二铝粒子表面产生大量功能性基团,提高表面活性。

    一种光电经纬仪与异址雷达联合弹道容错定位方法

    公开(公告)号:CN113640789B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202110820856.3

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种光电经纬仪与异址雷达联合弹道容错定位方法,具体为:首先,建立弹道参数的三阶差分模型,根据阈值原则识别出弹道参数中的异常参数与无异常参数;根据识别出的无异常参数建立弹道3次B样条模型;通过最小二乘法确定出模型中的样条系数估值并得到样条容错模型;再由异常参数以及样条容错模型得到异常参数的修正值;最后将异常参数修正值替代原弹道参数中的异常参数,更新弹道参数,得到准确的定位结果。通过对弹道参数中的异常数据进行处理,使得定位出的弹道参数更加接近真实值,更有利于对评估与改良制导系统精度及性能,可以避免因光‑雷异址定位方法的弹道参数不准确而带来的巨大利益损失。

    偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法

    公开(公告)号:CN106366345B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610739997.1

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开的偶联剂与等离子体复合改性微米三氧化二铝的方法:将微米三氧化二铝放入烘箱中进行烘干,得到干燥的微米三氧化二铝;按干燥的微米三氧化二铝的质量分别称取纯净水、偶联剂及无水乙醇;将干燥的微米三氧化二铝添加到称取的纯净水中得到微米三氧化二铝水解液;将偶联剂添加到微米三氧化二铝水解液中得到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液;将无水乙醇添加到偶联剂改性微米三氧化二铝溶液中形成混合溶液,再将混合溶液置于烘箱烘干,得到初改性微米三氧化二铝;将初改性微米三氧化二铝置于等离子体处理装置内的放电区域中,进行低温空气等离子体表面改性。本发明的方法,能使微米三氧化二铝粒子表面产生大量功能性基团,提高表面活性。

    基于Transformer和图像融合的弱光增强方法

    公开(公告)号:CN115661010A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211140909.8

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了基于Transformer和图像融合的弱光增强方法,具体为:步骤1,使用DoubleGamma变换将弱光场景下的红外和可见光图像分别进行预处理;步骤2,对红外输入图像和可见光输入图像中的局部和全局相关性进行建模;步骤3,使用Fusionblock将红外图像特征序列和可见光图像的特征序列融合在一起,使用Enhanceblock对融合结果进行特征增强;步骤4,根据融合特征,重建融合结果;步骤5,根据损失更新网络参数,使得网络逐渐收敛,得到一个输出最优融合图像的网络。本发明方法建立的网络模型能有效的提取出红外和可见光图像的深层特征,并构建融合图像。

    一种等离子改性玻璃纤维的制备装置、方法及其应用

    公开(公告)号:CN106400460B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610825349.8

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种等离子改性玻璃纤维的制备装置,包括脉冲电源装置、放电装置以及测量装置,脉冲电源装置包括脉冲电源和与其相连接的电压调节器,放电装置包括高压电极和地电极,在高压电极下表面设置有单边阻挡介质,测量装置包括示波器。解决了现有改性方法制备的改性玻璃纤维耐热性,其后续制备的复合材料不能适应较高温度的使用环境的问题。本发明还公开了进行等离子改性玻璃纤维制备的方法,步骤1,玻璃纤维的预处理,步骤2,利用等离子改性玻璃纤维的制备装置对进行过预处理的玻璃纤维进行等离子体改性。本发明还公开了利用制备的等离子改性玻璃纤维制备的复合材料,其中等离子改性玻璃纤维和环氧树脂的质量比为30:100~110。

    一种等离子改性玻璃纤维的制备装置、方法及其应用

    公开(公告)号:CN106400460A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610825349.8

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: D06M10/02 C08K7/14 C08K9/00 D06M2101/00 C08L63/00

    Abstract: 本发明公开了一种等离子改性玻璃纤维的制备装置,包括脉冲电源装置、放电装置以及测量装置,脉冲电源装置包括脉冲电源和与其相连接的电压调节器,放电装置包括高压电极和地电极,在高压电极下表面设置有单边阻挡介质,测量装置包括示波器。解决了现有改性方法制备的改性玻璃纤维耐热性,其后续制备的复合材料不能适应较高温度的使用环境的问题。本发明还公开了进行等离子改性玻璃纤维制备的方法,步骤1,玻璃纤维的预处理,步骤2,利用等离子改性玻璃纤维的制备装置对进行过预处理的玻璃纤维进行等离子体改性。本发明还公开了利用制备的等离子改性玻璃纤维制备的复合材料,其中等离子改性玻璃纤维和环氧树脂的质量比为30:100~110。

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