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公开(公告)号:CN106510761B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201611142215.2
申请日:2016-12-12
Applicant: 重庆大学 , 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司
Abstract: 本发明涉及一种信噪比后滤波与特征空间融合的最小方差超声成像方法,该方法首先对阵元接收的采样信号进行延时和前后向平滑以及对角加载处理,得到估计样本协方差矩阵;再将估计协方差矩阵进行特征分解,构造信号子空间;在期望信号子空间中,根据最小方差准则,计算得到自适应波束形成权值;再根据信号相干性设计后滤波系数,并根据输入信号信噪比引入噪声加权系数,计算得到信噪比滤波系数;将自适应波束形成权值与信噪比滤波系数融合得到新的加权向量;最后将得到的融合信噪比后滤波与特征空间的最小方差权值对经过前后向平滑处理的多路数据进行加权求和,得到一路自适应波束信号。该方法能够提高超声图像在分辨率、对比度以及对噪声鲁棒性等方面的性能,从而在整体上提高超声成像的质量。
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公开(公告)号:CN109867494A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910296320.9
申请日:2019-04-19
Applicant: 重庆建工第二建设有限公司 , 重庆大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种机械旋挖桩护壁泥浆制备方法,其特点在于,包括以下步骤,a、将主要成分为SiO2的具有受激发膨化性能的造浆剂主体材料制备为粉末状,再搅拌均匀并静置1-2天使其均化后,形成均匀的造浆材料;b、在a步骤得到的造浆材料中加入激发剂和膨化剂混合均匀,再加入水混合搅拌,完成造浆剂主体材料的激发和膨化;c再加入分散剂、增粘剂、增稠剂和保水剂作为辅助材料混合搅拌均匀,制得护壁泥浆。本发明制得的护壁泥浆具有质量更好,制备成本更低,自固结性能更好的优点。
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公开(公告)号:CN108761466A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810474892.7
申请日:2018-05-17
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种波束域广义旁瓣相消超声成像方法,属于超声成像技术领域。该方法首先,利用离散余弦变化构造转换矩阵,将超声回波信号由维数较高的阵元域转换到维数较低的波束域,减小自相关矩阵的维数,进而减少矩阵运算所需的运算量,从而达到降低算法复杂度的目的;本发明提出的算法成像效果优于传统的延时叠加算法(DAS),运行时间远远低于广义旁瓣相消算法(GSC)和基于特征空间的广义旁瓣相消算法(ESBGSC),具有较好的应用前景和价值。
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公开(公告)号:CN106510761A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611142215.2
申请日:2016-12-12
Applicant: 重庆大学 , 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司
CPC classification number: A61B8/5215 , A61B8/5269 , G06T5/001
Abstract: 本发明涉及一种信噪比后滤波与特征空间融合的最小方差超声成像方法,该方法首先对阵元接收的采样信号进行延时和前后向平滑以及对角加载处理,得到估计样本协方差矩阵;再将估计协方差矩阵进行特征分解,构造信号子空间;在期望信号子空间中,根据最小方差准则,计算得到自适应波束形成权值;再根据信号相干性设计后滤波系数,并根据输入信号信噪比引入噪声加权系数,计算得到信噪比滤波系数;将自适应波束形成权值与信噪比滤波系数融合得到新的加权向量;最后将得到的融合信噪比后滤波与特征空间的最小方差权值对经过前后向平滑处理的多路数据进行加权求和,得到一路自适应波束信号。该方法能够提高超声图像在分辨率、对比度以及对噪声鲁棒性等方面的性能,从而在整体上提高超声成像的质量。
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公开(公告)号:CN105827554A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610136995.3
申请日:2016-03-10
Applicant: 重庆大学
IPC: H04L25/02
CPC classification number: H04L25/0278
Abstract: 本发明涉及一种FlexRay总线节点匹配电阻的优化方法及装置,属于数据总线通信技术领域;在本发明中,通过该装置对FlexRay总线施加激励信号,通过测量和计算FlexRay总线节点的电压信号,并结合FlexRay总线的分布参数模型,获得关于FlexRay总线的最佳匹配阻抗。本发明可以有效提高FlexRay总线信号通信的质量,降低数据通信过程中的误码率,确保FlexRay总线数据通信的稳定性与可靠性。
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公开(公告)号:CN105203883A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510610885.1
申请日:2015-09-23
Applicant: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双密度小波网络的无偏估计光伏逆变器参数辨识方法,包括以下步骤:S1获取光伏逆变器输入输出的电压电流;S2采用双密度小波网络对电压电流进行处理;S3采用无偏自回归算法对电压电流进行修正;S4根据修正后的电压电流值,获得光伏逆变器参数估计模型。本发明通过应用双密度小波网络将光伏逆变器模型分为线性和非线性部分,从而提高了参数辨识模型的精度和实际价值;应用无偏差自回归算法,解决了有色噪声对系统参数辨识产生的影响;采用自适应方法降低了数据偶然性对模型的影响,提高了参数辨识模型对不同工况的适应性。
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公开(公告)号:CN102495343B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110454804.5
申请日:2011-12-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于超声与紫外信息融合的局部放电检测识别方法,包括以下步骤:S1:在被检测对象周围空间均匀设置传感检测电路;S2:实时采集被检测区域发生局部放电时产生的超声信号和紫外信号,经处理后,送入数字信号处理电路;S3:进行数字滤波处理;S4:将S3中得到的超声信号提取双密度小波变换小波系数Shannon熵x,将S3中得到的紫外信号提取小波包小波系数Shannon熵y,并将特征向量x和y经过通信模块发送到检测系统主机;S5:检测系统主机进行特征融合,得到融合后的特征向量z;S6:对S5中得到的融合后的向量z利用支持相量机分类树进行分类,本方法使基于超声与紫外信息融合的检测识别技术在电力设备中的应用得到提升,确保局部放电检测的高准确性、可靠性及实时性。
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公开(公告)号:CN101941763B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010281494.7
申请日:2010-09-15
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种大功率高频电磁阻垢水处理控制系统及其控制方法,其系统装置包括水处理腔和信号发生器,其特征在于:信号发生器由信号发生电路和功率放大电路组成,在信号发生电路中设置有微控制器,在微控制器上连接有温度/流速检测器、电导率/PH检测器、键盘、LCD显示器以及数字频率合成器,其系统的控制方法采用了三种控制模式:自动频率调整模式、手动频率设定模式以及频率循环扫描模式,其显著效果是:结构简单,效果良好,输出高频信号的频率和功率都可以根据具体的应用情况进行调节,信号频率既能通过手工设定,又能通过系统自动检测而获取,还能采取扫频方式进行输出,扩大了系统的应用环境,不会产生二次污染。
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公开(公告)号:CN101852020B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010175762.7
申请日:2010-05-18
Applicant: 重庆大学
IPC: E04G21/24
Abstract: 本发明公开了一种土木施工安保控制仪,包括变压整流滤波器、机具控制继电器、自锁用继电器、继电器电子控制开关和机具供电恢复开关;继电器电子控制开关通过三极管控制机具控制继电器和自锁用继电器的通断,三极管基极信号输入线上断开有第一、第二端点,分别与机具机壳和防雷接地线(钢筋)电连接;通过机具与建筑钢筋接触断开,来控制继电器导通控制信号是否输入三极管,控制机具控制继电器通断电,改变机具控制继电器的常闭触点状态,达到控制机具运行的效果。机具控制继电器上还串接有自锁用继电器,用于锁定继电器电子控制开关的导通状态,即使机具与钢筋分离后,机具控制继电器继续维持通电状态,其常闭触点继续维持断开状态。
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公开(公告)号:CN102499712A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110303643.X
申请日:2011-09-30
Applicant: 重庆大学
IPC: A61B8/00
CPC classification number: G01S7/52047
Abstract: 本发明公开了一种基于特征空间的前后向自适应波束形成方法,涉及医学超声成像技术领域,首先对接收阵元的多路采样信号进行聚焦延时处理和前后向平滑处理,得到样本协方差矩阵估计,并对其进行对角加载后与方向向量结合,计算得到自适应波束形成权值;然后将对角加载后的前后向协方差矩阵估计进行特征分解,构造信号子空间,将自适应波束形成权值投影到该信号子空间中,得到新的自适应波束形成权值;最后将新的自适应波束形成权值对经过前向平滑处理的多路数据进行加权求和,从而得到一路自适应波束信号;它解决了现有的自适应波束形成算法在提高图像分辨率、对比度以及对方向误差敏感等问题,全面提高了超声成像的整体质量。
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