一种基于NMF的微震弱信号识别方法

    公开(公告)号:CN107992802A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711107747.7

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62 G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于NMF的微震弱信号识别方法,首先采用S变换对微震信号进行时频分析,然后对时频谱在频率方向上进行重排。采用非负矩阵分解(NMF)对重排的时频矩阵分解得到频域基向量和时域位置向量,从中提取尖锐度、导数平方和、信息熵以及稀疏度等特征参量,构造微震信号的特征空间,最后采用最小二乘支持向量机(LSSVM)对其分类。该方法增强了低频弱信号,也提高了时频分辨率,具有很好的时域和频域局部化能力。

    一种基于ICA降低误码率的盲源分离方法

    公开(公告)号:CN107944362A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711131033.X

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62

    CPC分类号: G06K9/0057 G06K9/624

    摘要: 本发明公开了一种基于ICA降低误码率的盲源分离方法,具体包括如下步骤:1)采集源信号数据,并通过线性混合得到混合信号;2)对步骤1)得到的混合信号进行白化处理,得到白化矩阵;3)计算步骤1)中源信号的误码率;4)选取一个初始权矢量,以最大似然估计为准则构建迭代函数;5)结合步骤3)得到的误码率,对步骤4)得到的初始权矢量进行规范化处理;6)判断经过规范化处理的初始权矢量是否收敛,若收敛,执行步骤7);若不收敛的话继续进行迭代至其收敛;7)算法执行结束后,对解混后的信号从相关系数和系统误码率验证分离效果。该方法使图像信号分离精度高、收敛性好。

    一种高精度便携式煤矿瓦斯突出预测仪

    公开(公告)号:CN107389231A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710642427.5

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: G01L1/16

    CPC分类号: G01L1/16

    摘要: 本发明公开了一种高精度便携式煤矿瓦斯突出预测仪,包括主控模块、气体压力传感器模块、AD数据转换模块、大气/温度传感器、电源模块、键盘输入模块、LCD显示模块、FLASH存储模块、SRAM内存模块和USB数据接口,还包括语音模块;所述的主控模块分别与AD数据转模块、大气/温度传感器、电源模块、键盘输入模块、LCD显示模块、FLASH存储模块、SRAM内存模块、USB数据接口和语音模块连接;AD数据转换器还与气体压力传感器连接。该预测仪数据采集速度快、测量精度高,稳定性和人机交互性好,方便便携,低功耗,操作简便。

    基于BeagleBone‑Black的Ad‑Hoc路由协议验证方法

    公开(公告)号:CN107086957A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710263969.1

    申请日:2017-04-21

    IPC分类号: H04L12/721 H04L12/26

    摘要: 一种基于BeagleBone‑Black的Ad‑Hoc路由协议验证方法,包括以下步骤:步骤1去除无用模块组件的系统内核移植到各设备节点的BeagleBone‑Black系统上;步骤2将需要验证的路由协议移植到系统上,配置外接网卡参数使节点能正常收发数据;步骤3在户外实地场景中,开启多个设备节点运行路由协议,配置工作模式为Ad‑Hoc,同时系统外接的传感器搜集信号,在一节点上开启定制的软件在网络中寻找目标主机并转发,在目的主机端通过定制软件观察端到端的传输延时、数据的丢包率;步骤4启动所有设备节点进行测试,得出验证结果。采用本发明技术方案可将设备节点带到实地场景中,进一步提升实验数据的真实性与可靠性,简单快捷的组网方式使得此系统具有很好的应用前景。

    一种高动态范围的微震信号采集方法及设备

    公开(公告)号:CN104730573B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510120663.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36 G01V1/16

    摘要: 本发明公开了一种高动态范围的微震信号采集方法及设备,所述设备包括信号处理部分、FPGA处理部分、电源部分和输出部分,信号处理部分与FPGA处理部分、电源部分相连接,FPGA处理部分与电源部分、输出部分相连接。这种方法适用于大动态范围的微震信号采集,同时具有较高的分辨率,能对强弱不同的微震信号进行无失真采样,精度高、稳定性好,动态范围大,能适用于强弱不同的微震信号采集,对于弱信号,该方法还具有很高的分辨率。对于随机多变的微震信号,系统能及时调整放大器增益,使信号能无失真采集;这种设备精度高、稳定性好,价格低廉。

    一种新型高精度矿用双频激电接收机

    公开(公告)号:CN106646619A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611004980.8

    申请日:2016-11-15

    IPC分类号: G01V3/00

    CPC分类号: G01V3/00

    摘要: 本发明公开了一种新型高精度矿用双频激电接收机包括信号调理模块、AD转换模块、FPGA处理模块、DSP处理模块、显示模块和电源模块,电源模块给信号调理模块、AD转换模块、FPGA处理模块、DSP处理模块和显示模块供电,FPGA处理模块分别与AD转换模块、DSP处理模块和显示模块连接,AD转换模块还与信号调理模块连接,具有稳定性、抗干扰能力有很大程度的提高,能同时采集到高精度的高、低两种频率的激电电压,且高、低频信号同步精度高,数据处理效率高的优点。

    基于线性相位前端高速数据采集信号调理方法及调理电路

    公开(公告)号:CN106452446A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610919013.8

    申请日:2016-10-21

    IPC分类号: H03M1/66

    CPC分类号: H03M1/66

    摘要: 本发明公开了一种基于线性相位前端高速数据采集信号调理方法及调理电路,所述电路包括恒流源电路;低通滤波电路;第一差分电路;数字判断电路,对双路差分信号进行数模转换的信号判断;放大电路;第二差分电路;小波去噪电路,减少剔除噪声产生的小波系数,最大限度的保留真实信号的系数;所述恒流源电路、低通滤波电路、第一差分电路、数字判断电路、放大电路、第二差分电路、小波去噪电路顺序连接。这种方法能够实现对传感器产生的微弱信号进行放大、滤波和处理,达到对相位信息处理的更精确和对弱信号调理的目的;这种电路能满足各项参数要求,通过调整参数,该电路可以满足对信号相位要求高的场合,并且具有较高的使用价值。

    基于瞬时幅频参数的探地雷达信号预处理方法及装置

    公开(公告)号:CN104020498B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410205408.2

    申请日:2014-05-16

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种基于瞬时幅频参数的探地雷达信号预处理方法及装置。所述方法包括:提取探地雷达信号的瞬时幅度和瞬时频率,分别得到瞬时幅度矩阵Amatrix和瞬时频率矩阵fmatrix;删除Amatrix中的第一行得到对瞬时频率矩阵fmatrix进行归一化处理,得到归一化瞬时频率矩阵计算探地雷达信号的联合瞬时参数矩阵采用了本发明的探地雷达信号的瞬时幅度信息能够精确地反映分界面的埋深和各个介质层对发射脉冲的吸收能力,同时探地雷达信号的瞬时频率信息可以对晚时信号起到增强作用,能够精确地反映相邻不同介质的相对介电常数的大小信息。

    一种矿用超高密度电法仪自适应数据采集系统

    公开(公告)号:CN105954805A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610387113.0

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: G01V3/00

    摘要: 一种矿用超高密度电法仪自适应数据采集系统,所述FPGA处理器分别电性连接PC机和m序列发生器,所述m序列发生器电性连接信号发射模块,所述信号发射模块电性连接电流测量模块,所述信号处理模块、FPGA处理器、PC机、m序列发生器、信号发射模块和电流测量模块均电性连接系统电源。FPGA处理器则控制m序列发生器产生抗干扰能力强的最长伪随机码二进制序列,进而使得发射电流的宽度随机变化,幅度周期出现正负方波信号,因此,克服了传统高密度电法仪数据采集系统抗干扰能力差,测量精度低,分辨率低,系统性能不稳定的问题,能很好的应用于煤矿井下探测,很好的保障了煤矿开采人员的安全,减少煤矿企业的经济损失。

    一种高动态范围的微震信号采集方法及设备

    公开(公告)号:CN104730573A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510120663.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36 G01V1/16

    摘要: 本发明公开了一种高动态范围的微震信号采集方法及设备,所述设备包括信号处理部分、 FPGA处理部分、电源部分和输出部分,信号处理部分与FPGA处理部分、电源部分相连接,FPGA处理部分与电源部分、输出部分相连接。这种方法适用于大动态范围的微震信号采集,同时具有较高的分辨率,能对强弱不同的微震信号进行无失真采样,精度高、稳定性好,动态范围大,能适用于强弱不同的微震信号采集,对于弱信号,该方法还具有很高的分辨率。对于随机多变的微震信号,系统能及时调整放大器增益,使信号能无失真采集;这种设备精度高、稳定性好,价格低廉。