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公开(公告)号:CN119858483A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510128340.0
申请日:2025-02-05
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开氢燃料电池汽车开关式能量管理策略,包括通过传感器系统实时采集车辆的运行参数,如速度、加速度、瞬时负载功率、氢气储量和电池电量等,并将数据传输至能量管理系统,根据车辆的瞬时负载需求,动态调节氢燃料电池、超级电容和锂电池的能量输出;在低负载工况下,优先使用锂电池提供动力,减少燃料电池的使用频率;在中等负载时,燃料电池与锂电池协同工作;在高负载或加速工况下,燃料电池系统满功率输出,同时超级电容提供瞬时高功率输出,满足高功率需求;通过灵活切换能源模块,提高了燃料电池的使用效率,减少了氢气消耗,延长了燃料电池的寿命,并提升了车辆的动力响应能力和续航能力。
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公开(公告)号:CN119540797A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411602503.6
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 , 杭州电子科技大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种融合可见光和红外的无人机图像检测方法及系统,涉及目标检测技术,包括:成组启动可见光传感器与红外传感器,并按照预设检测策略对目标区域进行无人机检测;对于检测的红外图像和可见光图像,分别利用独立支路进行特征提取,并且在两独立支路之间设置有Res‑CBAM注意力机制模块;将两个支路提取的图像特征采用BiFPN结构进行特征融合;基于融合的图像特征,基于分类网络和回归网络执行目标检测,以输出分类结果。本申请将红外特征中的目标特征信息与可见光特征中的场景细节信息融合,增强特征的互补性并提升模型的综合性能。
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公开(公告)号:CN119009419A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411285258.0
申请日:2024-09-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种波导TE10到圆极化TE21模式转换器,属于毫米波及太赫兹器件技术领域,包括输入通道、隔离通道和输出通道;输入通道包括具有一个E面切角的矩形波导,以及具有两个对称H面切角的过模矩形波导,二者垂直交叉设置;隔离通道与输入通道的结构相同,二者并行对称设置;输出通道包括矩形‑圆形变换波导、阶梯形隔板和过模圆波导;阶梯形隔板位于矩形‑圆形变换波导和过模圆波导的内部,其底部与二者的底部相贴。本发明通过简单紧凑的结构实现TE10模式‑TE20模式‑圆极化TE21模式的转换,并且可以实现双圆极化TE21模式;相比于现有结构,本发明的结构简单紧凑、易于设计,具有宽带宽、低损耗和高幅相一致性的优点,应用价值更大。
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公开(公告)号:CN114936472B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210705565.4
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国人民解放军63796部队 , 电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种航天发射场多阶段任务可靠性仿真评估方法,属于可靠性技术领域。本发明定制化构建航天发射场多阶段任务可靠性模型;输入航天发射场多阶段任务可靠性模型中需要使用到的参数;结合参与任务的设备为可修或不可修的情况,采用蒙特卡洛仿真法对整个多阶段任务进行仿真分析,通过仿真确定所有设备单元故障事件和维修事件的时序关系,对这些离散事件调度处理来推进仿真时钟,进而重复完成多次仿真;通过仿真数据整理仿真评估结果,并输出展示。本发明能够输出关键任务节点成功概率、置信区间以及影响该任务的关键设备,帮助决策者直观分析该任务的成功率以及需要提升改进的地方,从而有助于整个航天发射任务圆满成功。
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公开(公告)号:CN117352981A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311479299.9
申请日:2023-11-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/16
Abstract: 本发明公开了一种基于三角形波导的径向功率分配/合成器,属于微波毫米波太赫兹器件技术领域,包括矩形输入端口、矩形隔离端口、输出三角形端口、阶梯形隔板、两个阶梯形渐变波导结构、三角形波导、匹配结构和三个矩形输出端口;矩形输入端口与矩形隔离端口同向并排设置,二者端口尾部分别对应连接一个阶梯形渐变波导结构,两个阶梯形渐变波导结构的末端共同构成输出三角形端口;阶梯形隔板位于两个阶梯形渐变波导结构后半部的中间;输出三角形端口通过三角形波导连接至匹配结构,进而连接至三个等夹角排布的矩形输出端口。本发明实现TE10电磁波至圆极化TE11电磁波的转换,实现超过30%的相对带宽,易加工,适用更多应用场景。
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公开(公告)号:CN110208762B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201910603789.2
申请日:2019-07-05
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于杂波的多输入多输出雷达阵列误差校正方法,主要解决现有技术在相关杂波环境下目标检测不精确的问题。其实现方案是:1)设雷达发射阵列为五锥台阵,对五锥台阵进行虚拟孔径投影,得到投影后的虚拟阵列导向矢量;2)根据投影后的虚拟阵列导向矢量,估计接收信号导向矢量;3)根据估计的接收信号导向矢量,通过求解最优化问题计算出接收信号的最优权值矢量;4)根据接收信号导向矢量估计值与最优权值矢量,计算得到误差校正后的接收信号导向矢量。本发明不仅具有良好的抑制旁瓣性能,而且能提高在杂波环境下雷达对目标的检测精确,可用于杂波环境的目标检测和识别。
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公开(公告)号:CN115911800A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211426685.7
申请日:2022-11-15
Applicant: 电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第二十六研究所
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明公开一种电磁泄漏抑制的波导与微带过渡结构,属于毫米波器件技术领域,包括上腔体、下腔体和微带结构;上腔体中,输入矩形波导垂直贯穿开口谐振环中心,开口谐振环为跑道椭圆环状,一侧直边槽与输入矩形波导通过横向开口槽连接,外侧与横向开口槽共线的微带上腔邻接;下腔体中,短路矩形波导与输入矩形波导相对设置,微带槽邻接于短路矩形波导外侧,与横向开口槽、微带上腔相对;微带结构位于微带槽内部,包括衬底,以及位于衬底上依次相连的微带探针、匹配结构和50Ω微带线,微带探针深入短路矩形波导内部。本发明将波导缝隙中泄露的电磁能量以谐振的形式束缚,有效降低电磁泄露水平和过渡损耗,具有结构简单、低损耗的优点。
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公开(公告)号:CN115566385A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211415203.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开一种低损耗的异面剖分间隙波导‑矩形波导过渡结构,应用于太赫兹器件领域,针对现有技术中上下腔体连接处的垂直台阶需保留制造装配公差,存在较大的缝隙,导致电磁泄露及过渡损耗的问题;本发明通过在在波导连接处的垂直侧壁引入一对L形扼流槽,抑制了剖分缝隙导致的电磁泄露,实现了不同剖面波导之间宽带低损耗的过渡传输,同时采用本发明的结构降低了对加工和装配精度的要求;本发明具有结构简单,加工装配难度降低和宽带低损耗的优点。
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公开(公告)号:CN115077414A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210466790.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种水下航行器测量海面目标物底部轮廓的装置和方法,该方法包括:步骤1:在水下航行器的移动过程中,获取若干光斑图像,光斑图像是准直激光束照射在水面目标的底部形成的;步骤2:将若干光斑图像输入神经网络模型,得到每个光斑图像对应的光斑位置信息;步骤3:根据光斑位置信息,计算得到每个光斑图像中光斑围成区域的几何图形周长;步骤4:根据每个几何图形周长,得到对应的水下航行器与水面目标的底部之间的距离信息;步骤5:根据若干距离信息,以及水下航行器的运动信息,得到水面目标的底部轮廓。本发明的测量装置和方法结构简单、操作方便、复杂度低、测量精度高可以适应多种水质环境,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN114583426B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210252281.4
申请日:2022-03-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种H面剖分的太赫兹弯折波导结构,包括上盖板和下腔体两部分;上盖板内含矩形波导一;下腔体内含矩形波导口、槽间隙波导、矩形波导二、两级波导台阶以及U形槽结构;所述矩形波导口与槽间隙波导、矩形波导二及矩形波导一依次连接;所述波导台阶位于矩形波导二终端的下底面;U形槽结构分布在矩形波导二及波导台阶的外围,开口朝向矩形波导口的方向。本发明利用周期阵列排布的电磁带隙结构抑制特定频率范围的电磁波,避免了矩形波导由H面波导剖分制作导致的能量泄露问题。同时设计U形槽结构抑制波导弯折处的表面波传播,降低传输损耗。具有结构简单、制作方便、低传输损耗和宽频带工作的优点。
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