用于主动噪声控制器功能检测的自动化检测系统及方法

    公开(公告)号:CN110806741A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911130999.0

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于主动噪声控制器功能检测的自动化检测系统及方法,检测系统包括输入设备、输出设备、中央控制器、电气控制柜及设置在电气控制柜内的电源模块、万用表模块、动态信号发生和采集模块、I/O通讯模块、CAN通讯模块;输入设备、输出设备、电源模块、万用表模块、动态信号发生和采集模块、I/O通讯模块、CAN通讯模块均与中央控制器电连接,电源模块、万用表模块、动态信号发生和采集模块、I/O通讯模块、CAN通讯模块均通过电气控制柜的外部接口与待检测的主动噪声控制器电连接;输入设备用于向中央控制器输入检测指令,输出设备用于输出检测结果。本发明建立了一种操作简单、精度高的自动化检测系统,提高主动噪声控制器的检测效率。

    一种产品缺陷检测方法及装置

    公开(公告)号:CN109916914A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910285540.1

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明提供一种产品缺陷检测方法及装置,该方法对原始图像中的产品提取外轮廓,并采用形态学操作依次提取次级内轮廓,将轮廓信息存储在链表中,并利用轮廓信息进行特定图像处理,实现高精度缺陷检测。本发明这种基于轮廓信息的缺陷检测方法达到了对边缘过渡圆角部分的缺陷检测。

    一种用于车内分区域控制的音频系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106231503A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610833706.5

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H04R5/04

    Abstract: 本发明提出的一种用于车内分区域控制的音频系统及控制方法,属于用于空间声场控制的音频系统与控制方法领域。本发明的用于车内分区域控制的音频系统,由输入信号控制单元,功率放大器和扬声器阵列构成;所述输入信号控制单元的输出端通过音频线连接功率放大器的输入端,功率放大器的输出端通过音频线连接扬声器阵列。基于本发明提出的用于车内分区域控制的音频系统的控制方法,首先测量扬声器阵列分别到汽车前区和后区内控制点的电声传递函数;然后根据乘客需求,定义控制场景,并构建频域内的控制模型;对该模型求解,最终得到扬声器阵列激励信号。本发明能实现车内前后两排区域声场相互独立、互不干扰,满足乘客的多种声音需求。

    一种采用类脉冲激励的频响函数测量方法

    公开(公告)号:CN105242111A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510594076.6

    申请日:2015-09-17

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 连小珉 王通 彭博

    Abstract: 本发明涉及一种采用类脉冲激励的频响函数测量方法,属于电系统和机械系统频响函数的测量技术领域;该方法包括:确定频率范围,构造类脉冲激励信号作为被测系统的输入信号,测量被测系统输入信号与被测系统输出信号,采用中心零点窗分析法对输入输出信号进行加窗傅里叶变换得到加窗奈奎斯特频谱,利用奈奎斯特频谱计算得到被测系统的频响函数。该方法可实现频响函数的快速测量,且在测量强共振系统的频响函数时,可获得其他方法难以获得的高精度。

    一种声场定量重现控制系统的扬声器回放阵列控制信号的处理方法

    公开(公告)号:CN102857852B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210337089.1

    申请日:2012-09-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种声场定量重现的控制系统及其方法,属于声场重现及控制技术领域;该系统包括:扬声器回放阵列、采样阵列、多通道数模转换器、存储有信号处理程序的计算机和多通道数据采集卡;该方法包括:对目标声场进行采样:对采样信号进行频谱分析:通过傅里叶信号处理方法对目标声压信号进行频谱分析,得到该目标声压信号的频谱结构,提取频谱结构中每个频率成分的幅值和相位,将该目标声压信号转换到频域量:测量扬声器回放阵列对采样阵列的电声传递函数,基于传递函数识别方法求解扬声器回放阵列控制信号,将该控制信号输入回放扬声器回放阵列执行回放;该方法使得回放声场与目标声场误差较小。

    多通道电声传递函数的测量方法

    公开(公告)号:CN103209381A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310129590.3

    申请日:2013-04-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多通道电声传递函数的测量方法,属于电声传递函数的测量技术领域,该方法包括在一个空间中布置有L个扬声器和M个传声器组成一个电声传递系统;电声传递系统中任意一个扬声器l,由它的激励电信号el(t)单独控制;每个扬声器所发出的声音,都由M个传声器同时测量得到,第m个传声器测量到的声压信号为pm(t);扬声器激励电信号el(t)与传声器测量到的声压信号pm(t)之间的传递关系定义为传递函数;构造扬声器激励电信号el(t)控制扬声器发声,测量声压信号pm(t)和扬声器激励信号el(t)计算传递函数。本发明方法在测量精度上可以与单频信号法相比,同时又具有效率高的特点。

    蛇莓酚性提取物、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN100586450C

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200710063000.6

    申请日:2007-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种从蛇莓全草中提取的蛇莓酚性提取物,还涉及该提取物的制备方法以及该提取物的用途。该蛇莓酚性提取物的制备方法如下,包括:用水、乙醇或乙醇与水以任意比例所组成的混合液为提取溶剂浸泡提取蛇莓,将蛇莓提取液减压浓缩去除乙醇后通过大孔吸附树脂柱,先用水洗去非有效成分后,再用乙醇洗脱,收集乙醇洗脱液,减压浓缩至干得蛇莓酚性提取物。本发明蛇莓酚性提取物具有抑制多种肿瘤细胞的增殖和生长作用,可用于多种癌症的治疗,包括肺癌、肝癌、鼻咽癌、胃癌、子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌等;此外,本发明蛇莓酚性提取物还具有提高机体免疫功能的活性。

    利用对接损耗变化产生全光纤调Q激光的调Q装置

    公开(公告)号:CN100395925C

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610011607.5

    申请日:2006-04-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 全光纤调Q激光器的方法及装置,属于光纤激光器技术领域。本发明将两光纤端面水平对接,通过改变光纤端面间的轴向相对间距、径向相对位置或轴线的相对倾角来改变光纤之间的耦合损耗,从而改变谐振腔Q值。本发明的装置还包括光纤的保护夹持结构,以保证光纤平稳运动;光纤端面采用垂直或成一定角度的平面或球面对接方式;光纤端面间镀膜。本发明结构简单,易于操作,同时采用了全光纤化的结构,无需外加的块状调Q元件,有效降低了传统调Q方式的插入损耗和对准精度、机械稳定性要求,可用于双包层光纤激光脉冲的产生。

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