一种气液两相冷凝振荡式压力脉冲发生装置及方法

    公开(公告)号:CN116181230A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310268003.2

    申请日:2023-03-20

    IPC分类号: E21B7/24 E21B28/00

    摘要: 一种气液两相冷凝振荡式压力脉冲发生装置及方法,包括调节控制腔、冷凝振动腔,调节控制腔末端和冷凝振动腔首端连接;调节控制腔首端内开设有液体工质入口,调节控制腔内设有和与液体工质入口连通的第一中心流体通道,第一中心流体通道周向开设有液体旁路环形管道,液体旁路环形管道连接有蒸汽发生控制器;冷凝振动腔末端内开设有液体工质出口,冷凝振动腔内设有和与液体工质出口连通的第二中心流体通道,第二中心流体通道周向开设有气体旁路环形管道,气体旁路环形管道和蒸汽发生控制器出口侧的液体旁路环形管道连接;液体工质入口流入的液体工质为过冷状态;本发明能够大幅提升压力脉冲发生装置的振动强度,且压力脉冲的强度和频率都可调节。

    一种基于激光超声信号小波降噪的最优分解层数确定方法

    公开(公告)号:CN112147226B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010844617.7

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/24 G01N29/44

    摘要: 一种基于激光超声信号小波降噪的最优分解层数确定方法,包括以下步骤:采用激励激光器在工件表面激励出超声波,采用接收激光器接收超声信号;对超声信号进行时域平均处理,得到经过时域平均处理的信号;采用dmey小波基函数对信号进行j层小波分解,然后计算在j层分解下的小波熵,若j+1层分解下的小波熵比j层分解下的小波熵小,则选择j层作为最优分解层数。本发明从小波熵的角度出发,针对激光超声信号宽频带、低信噪比的特点,可以快速判断出超声信号的最优分解层数。根据每个超声信号的特征确定各自的最优分解层数,具有自适应性。根据本发明确定的分解层数,对超声信号进行小波降噪可以达到更好的降噪效果。

    一种无泵驱动的热力学排气系统流态观测实验装置

    公开(公告)号:CN114384197B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210034353.8

    申请日:2022-01-13

    IPC分类号: G01N31/12 G01M15/02

    摘要: 一种无泵驱动的热力学排气系统流态观测实验装置,包括增压气瓶,增压气瓶与低温储罐入口连接,低温储罐出口连接TVS电磁阀入口,TVS电磁阀控制连接集成控制器,TVS电磁阀出口分成两支路:第一支路通过第二调节阀、J‑T节流阀和TVS换热器入口c连接,对应的TVS换热器出口d经水浴式汽化器依次连接气体流量计、气体温度传感器、气体压力传感器,随后经第一泄流阀排空;第二支路连接TVS换热器入口e,对应的TVS换热器出口f接第三调节阀入口,第三调节阀出口接测试容器的喷雾棒入口,在TVS换热器出口f与喷雾棒入口之间设置排空支路;测试容器设置可视化窗口与冷光窗口;本发明实现TVS工作特性的实验测试,可观测喷射流体在箱内的混合过程。

    加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114944978A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210530664.3

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: H04L27/32

    摘要: 本发明公开了一种加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质,本发明利用对角和反对角WA码对MBM系统中的信道状态进行激活,可以充分利用MBM的对角和反对角上的空间资源,使得WA‑MBM方案具有比现有的MBM技术(如CIOD‑MBM I,II)更高的频谱效率。此外,通过对角度参数的优化,该WA‑MBM方案可以获得二阶发射分集,因而具有较好的抵抗信道衰落的能力。仿真实验表明,在不同的参数配置下和不同的频谱效率下,WA‑MBM方案都具有比现有的CIOD‑MBM I,II方案更好的误码性能。

    一种基于超声无损检测的缺陷定位定量检测方法

    公开(公告)号:CN114755300A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210396988.2

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明公开一种基于超声无损检测的缺陷定位定量检测方法,包括以下步骤:在待测试块进行直线B扫,获取包括n个A扫信号的B扫信号;将无缺陷参考信号和B扫信号归一化处理,获得缺陷回波信号;从缺陷回波信号中分别提取每个A扫信号中的缺陷纵波回波时刻;以第一个扫查位置为原点,扫查方向为x正向,待测试块内部垂直于待测试块表面方向为y正向,建立坐标系;根据扫查点坐标、缺陷纵波回波时刻以及纵波波速,得到缺陷位置与尺寸。本发明的结果可以直接输出缺陷的位置和尺寸,在坐标系中绘制出缺陷形貌,输出结果直观。本发明在直线B扫的数据基础之上,即可获取缺陷尺寸,相较通过C扫检测缺陷的方式,检测效率有明显的提升。

    支持线性译码的空频编码正交索引调制方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN113676230B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111052430.4

    申请日:2021-09-08

    IPC分类号: H04B7/0456 H04L27/26

    摘要: 本发明公开了一种支持线性译码的空频编码正交索引调制方法、系统及终端,包括:对MIMO‑OFDM系统发射端的资源块上所传输的比特进行空频编码处理,获取四种空频编码矩阵,两次独立激活MIMO‑OFDM系统中每个资源块中的两个空频资源单元,并分别发送空频编码矩阵的实部和虚部,以此获得二阶发射分集,将接收端接收到的信号的实部和虚部进行分离,建立实数形式的系统模型,对实数形式的系统模型进行解耦得到线性最大似然译码。由于空频编码矩阵的实部和虚部之间呈现正交性,因而接收端在资源块中作最大似然解码时,最大似然解码器可以解耦为两个低阶最大似然解码器,使其具有线性增长的译码复杂度。在对比实验中,SFC‑QIM方案比QSF‑IM方案有更好的误码性能,译码复杂度也显著降低。

    一体化3D打印头装置、平台及熔丝送粉混合增材制造方法

    公开(公告)号:CN114309662A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111677352.7

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供的一体化3D打印头装置、平台及熔丝送粉混合增材制造方法,包括控制系统,所述控制系统分别与激光发射单元、送粉单元和送丝单元连接,其中,激光发射单元的发射端入射在基板上形成熔池;所述送粉单元将金属粉末入射沉积在基板上上的聚焦光斑熔池中间位置处;所述送丝单元用于将金属丝材送入用于至基板上的聚焦光斑熔池中心处;同时,所述送丝单元置于送粉单元的内腔中,且与送粉单元同轴布置;送丝单元和送粉单元可以使粉末和线材同时沉积的过程中进行双模式送料,实现两种不同金属材料的动态混合熔融工艺,实现多相混合的金属复合材料在线制造;能够同时兼顾激光送粉和激光熔丝的工艺优点,提高制造效率。

    基于抽空减压结合压力交变的大规模氢浆制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113983351A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111280319.0

    申请日:2021-11-01

    摘要: 一种基于抽空减压结合压力交变的大规模氢浆制备装置及方法,包括液氢/气氢供给组件、氢浆储存组件、冷量供给组件和排放组件;液氢/气氢供给组件中的液氢储罐、高压氢气瓶出口通过第一阀门、第二阀门与氢浆储存组件中的氢浆杜瓦入口相连,氢浆杜瓦的出口分成两路,一路通过第三阀门和排放组件的阻火器入口连接,另一路通过第四阀门和冷量供给组件的复温器入口连接;冷量供给组件包括复温器、真空泵,复温器出口分为两路,一路通过第五阀门连接至真空泵入口;另一路与第六阀门入口连接;真空泵出口、第六阀门出口连接阻火器入口;本发明可实现氢浆大规模、快速及高品质制备,还具有抽速控制、氢气泄漏保护等功能。

    一种毫米波室内定位方法及系统
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113534044A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110645632.3

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: G01S5/02 H04W4/33 H04W64/00

    摘要: 本发明公开了一种毫米波室内定位方法及系统,在室内形状、大小等未知,AP位置未知的情况下,利用多个终端随机位置所采集到的多径到达角信息,完成对AP拓扑结构的估计,然后完成对终端位置的估计和环境地图的构建,实现毫米波室内定位。本发明具有计算复杂度低,信息利用充分,定位精度高,环境地图构建精确的特点。

    一种分布式鲁棒多小区协作波束成形ADMM网络的构建方法

    公开(公告)号:CN113411112A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110645677.0

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: H04B7/06

    摘要: 本发明公开了一种分布式鲁棒多小区协作波束成形ADMM网络的构建方法,针对最坏情况信干噪比(SINR)约束的多小区协作波束成形(MCBF)设计问题。从多小区鲁棒波束成形ADMM算法出发,将本地波束成形向量求解子问题通过Schur补定理与对角矩阵转化为标准形式。然后通过HKM方向原始对偶内点法求解本地波束成形向量求解子问题,将隐式迭代转化为显式迭代。通过“展开”思想,将ADMM算法映射到一个数据流图,并将原ADMM算法的各个计算环节转换为具有可学习参数的神经元,构建MCBF‑ADMM网络。通过端到端学习,实现数据驱动的最优参数设计。有效的提高了波束成形的精度,增加了波束成形对于不同信道环境的适应性。