基于红外热成像技术的金属薄板热导率测量方法

    公开(公告)号:CN104833695B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510245696.9

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像技术的金属薄板热导率测量方法,在短时间内向待测金属薄板注入热量,然后采用红外热成像仪连续获取若干幅待测金属薄板表面的热辐射能量图像,选取时刻t0的热辐射能量图像中若干个待测像素点,根据待测像素点沿热传导方向上前后两个点的像素点的热辐射能量,计算得到温度梯度,再根据时刻t0和时刻t1=t0+Δt的热辐射能量图像计算得到热辐射能量变化率,计算得到相对热导率;然后采用同样方法对已知热导率的金属薄板进行测量得到对应的相对热导率,计算得到比例系数,然后根据比例系数和待测金属薄板的相对热导率计算得到待测金属薄板的热导率。本发明的测量时间短、操作简单、计算精度高且对环境要求比较低。

    基于片上RAM提升多通道有效数据传输的装置及方法

    公开(公告)号:CN107145457A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710277442.4

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于片上RAM提升多通道有效数据传输的装置及方法,通过ADC模块对对应信号调理通道的输入信号进行模数转换,存到大容量存储器中,当用户需要数据时,数据被读出大容量存储器,再通过抽点模块对数字信号抽点,使所有通道的数据流的降低频率,多路选择器根据用户选择的缓存数据的通道数,将选出通道对应的数据流发送给对应的不同数量、不同输入位宽的FIFO进行缓存。

    一种示波记录仪的多通道数据存储方法

    公开(公告)号:CN107133011A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710278134.3

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种示波记录仪的多通道数据存储方法,数据选择模块对经过模数转换的输入信号进行选择,之后经过数据位宽转换模块将不同通道数的数据位宽转换为合适的输出位宽,经过前端数据缓存模块后输入大容量动态存储器,在存储器控制器的读的指令下,数据被读出大容量动态存储器,输入至存储数据恢复FIFO阵列,存储数据恢复FIFO阵列将大容量动态存储器的输出位宽转换为大容量动态存储器中存储的多通道数据对应的数据位宽,经过存储数据恢复FIFO阵列之后,数据送给抽点模块进行抽点,降低数据的采样率,之后送给后端数据数据缓存模块进行缓存,最终传给上位机。

    基于梯度法极值搜索的多峰极值搜索方法

    公开(公告)号:CN106991076A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710117618.X

    申请日:2017-03-01

    CPC classification number: G06F17/15

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度法极值搜索的多峰极值搜索方法,针对单输入单输出系统,给定输入初始点采用梯度法极值搜索进行预设时间的极值搜索,通过判断搜索结束时段两个相近时间点的差值来确定是否搜索到局部极值,如果搜索到局部极值,则更新输入初始点搜索下一个局部极值,否则延长搜索时间继续搜索该初始点对应的局部极值。本发明基于梯度法极值搜索算法进行了扩展,增加了改变输入初始点的外循环,通过对初始点的改变,利用梯度法极值搜索算法搜索出不同初始点附近的极值,从而完成对多峰函数的极值搜索过程。

    基于变幅值梯度极值搜索算法的照明节能控制方法

    公开(公告)号:CN106358351A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610972538.8

    申请日:2016-11-07

    CPC classification number: H05B37/0218

    Abstract: 本发明公开了一种基于变幅值梯度极值搜索算法的照明节能控制方法,通过PID闭环控制保持照度需求,同时又通过变幅值梯度极值搜索算法,不断迭代快速寻找到照明系统能耗的最低值,并保持最低值稳定输出;在变幅值梯度极值搜索算法中,引入一个正信号来改变扰动的幅值,此变量先快速增大,以保证算法的精确度,然后减小,缩短了算法搜索所需的时间,同时加入自闭环系统,可以通过调节其中的参数,使输出更加稳定,快速。采用本发明,可以提高梯度极值搜索算法的速度和准确度,从而提高照明节能控制方法的整体性能。

    基于背景噪声特征空间的磁光图像增强算法

    公开(公告)号:CN106204478A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610532328.7

    申请日:2016-07-06

    CPC classification number: G06T5/002 G06T2207/20182

    Abstract: 本发明公开了一种基于背景噪声特征空间的磁光图像增强算法,将待测件N幅无激励信号下的磁光灰度图像按照列优先转化为灰度列向量,合并得到背景噪声灰度矩阵,求得背景噪声灰度矩阵的K-L变换矩阵作为背景噪声特征空间矩阵,然后将有激励信号下的磁光灰度图像按照列优先转化为灰度列向量,采用K-L变换计算该灰度列向量在背景噪声特征空间的投影向量,然后再对投影向量采用K-L反变换得到列向量,将该列向量还原成图像得到背景噪声灰度图像,将有激励信号下的磁光灰度图像减去背景噪声灰度图像得到增强后的磁光灰度图像。本发明可以有效剔除背景噪声的干扰,突出缺陷信息,提高磁光图像的增强效果,有助于提高磁光成像系统对缺陷的检测效率。

    基于多残差回归预测算法的电子产品退化趋势预测方法

    公开(公告)号:CN105468850A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510837510.9

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种基于多残差回归预测算法的电子产品退化趋势预测方法,通过对电子产品退化数据特性的充分分析选取最为适宜的初始拟合模型并对残差进行合理建模,最终实现对产品寿命的预测。同时根据历史样本同期预测误差特性的普适度对现场服役样本进行修正,提出一种先加权和后加权两种理论可行的残差回归方法,更好地反映一般情况,最后达到一种高精度的预测,对电子产品的运行状态和预期寿命起到很好地指示作用,成为产品商对设备的维修和报废时间的参考。

    基于磁光成像法的缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN105372324A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510896552.X

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁光成像法的缺陷检测方法,得到试件的磁光灰度图像,对磁光灰度图像进行窗口化,然后构建标记矩阵,遍历窗口化得到的每个像素块,根据像素块中像素值大于预设阈值的像素点数量,设置得到标记矩阵中的元素值,然后求得标记矩阵的连通域,遍历每个连通域,如果元素数量小于缺陷大小阈值,则作为缺陷,在磁光灰度图中将该连通域中所有元素对应的像素块用磁光灰度图的全局灰度均值进行回填,否则不作任何操作,从而得到缺陷检测结果图像。本发明计算简便,对磁畴斑点具有良好的滤除效果,从而消除磁畴的干扰,提取出清晰的缺陷信息。

    一种节能照明控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105282939A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510781531.3

    申请日:2015-11-09

    CPC classification number: Y02B20/40

    Abstract: 本发明公开了一种节能照明控制方法及系统,根据室内环境配置以及先验信息对室内区域进行了划分,缩小了控制区域,能够实现节能。同时,针对室内某一个区域,对整个室内所有灯具进行分组;样相比于对室内所有灯具同时控制,分组控制更加灵活;相比于对室内所有灯具分别单独控制,分组控制能降低系统的复杂度,而且控制更为容易。最后,本发明能够根据所需区域的照度需求,通过调节所需区域相对应的灯组亮度来满足该区域的照度需求,并能够从满足所需区域照度需求的众多灯组亮度组合中,找出相对总能耗最小的灯组亮度组合并输出,从而进一步节约能源。本发明融合了区域划分、灯具分组和能耗优化控制,能够实现以相对最小的能耗来满足某一所需区域的照度需求,从而实现二次节能。

    基于非基2FFT变换的间谐波检测方法

    公开(公告)号:CN104459315A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410620585.7

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于非基2FFT变换的间谐波检测方法,当FFT点数N=2M×N′,令N1=2M,N2=N′,将FFT运算数据分为N2组,每组N1点数据,在原FFT运算数据中抽取的数据序号n=N2n1+n2,分别对每组中的N1点数据进行基2FFT变换,然后k=k1+N1k2,根据计算公式得到原FFT运算数据中第k个FFT变换结果。本发明提出了一种新的非基2FFT算法,实现点数N=2M×N′的数据的FFT变换,不需要插值补零,可以提高间谐波的检测精度,使频率分辨率达到国家标准要求,并且还可以根据实际需要选择需要计算的变换结果,节约运算时间。

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