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公开(公告)号:CN103885063A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201310715128.1
申请日:2013-12-23
申请人: 德尔菲技术公司
IPC分类号: G01S15/88
摘要: 一种用于机动车辆的超声内部空间监控系统包括至少一个超声发射器和至少一个超声接收器,其可以附着在机动车辆的内部空间中并且被配置为不接触监控内部空间。所述系统可在操作模式中操作,所述操作模式当监控模式不活动时是活动的,在所述监控模式中发生对内部的监控。其中,可以确定对象,特别是车辆占用者的手的位置、运动速度和/或运动方向,并且在操作模式中可以借助至少一个超声发射器并借助至少一个超声接收器根据所述位置、所述运动速度和/或所述运动方向来致动车辆的至少一个装配元件。
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公开(公告)号:CN103827692A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201280046254.6
申请日:2012-08-21
申请人: 波音公司
CPC分类号: B64D45/00 , B60Q1/26 , B64D41/00 , B64D47/06 , B64D2045/0065 , G01D11/28 , G01S13/86 , G01S13/93 , G01S15/02 , G01S15/06 , G01S15/88 , G01S19/00
摘要: 一种用于飞行器定位系统的方法和设备,所述飞行器定位系统包括飞行器结构和与飞行器结构关联的若干声学反射器。所述若干声学反射器经配置以响应于接收第二声音信号而生成第一声音信号。
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公开(公告)号:CN103513248A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310505468.1
申请日:2013-10-23
申请人: 广州市海林电子科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种水下目标监测装置,包括悬浮平台、声呐系统、信号处理器、定位处理器、告警处理器及数据传输单元悬浮平台可悬浮于水面下预设的深度。声基阵发出声波信号,并通过声呐处理器接收探测信号的回波信号,获取目标的定位信息及特征信息。信号处理器根据定位信息及特征信息实现监测。因此,只要目标处于声波信号的可探测范围内,都可以探测发现,而无需根据视觉效果进行监测,从而可避免环境因素对监测效果造成的不良影响。数据传输单元将目标的定位信息及水下目标监测装置的位置信息上报,从而使得监控人员及时发现在水下是否存在潜在入侵目标以及潜在入侵目标所在的位置。因此,上述水下目标监测装置可有效的对水下情况实现监测。
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公开(公告)号:CN103400405A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310332301.X
申请日:2013-08-01
申请人: 国家海洋局第二海洋研究所
摘要: 本发明公开了一种基于海底数字水深模型特征提取的多波束水深图构建方法。方法包括基于原始多波束测深的DDM的构建;基于DDM建立坡度与二阶导数复合模型;基于DDM分块以提取特征点;基于特征点查询原始多波束水深;基于图层综合制作多波束水深图。本发明采用分块方式,基于DDM快速提取能表征海底地形基本特征的水深点,进而基于特征点坐标设置查询半径、在原始水深数据中快速查询与之最接近的点重新建模,克服了原始多波束水深数据量大难以提取特征的缺陷,也解决了直接使用DDM水深点或中央波束点难以准确反应原始探测水深的缺点。该方法在海底地形地貌制图、海洋测绘、海洋信息系统、计算机图形学与海底科学研究中具有非常重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN1678243A
公开(公告)日:2005-10-05
申请号:CN03820755.9
申请日:2003-07-31
IPC分类号: A61B8/08
CPC分类号: A61B8/485 , A61B5/0048 , A61B8/08 , A61B8/0825 , A61B8/488 , G01S7/52042 , G01S15/10 , G01S15/88 , G01S15/8906
摘要: 一种超声诊断系统,对帧数据设置测量点,该帧数据是由通过对在受检查人员的压缩之前和之后、从超声波探头输出的RF(射频)信号进行正交检波而获得的包络信号组成的。相对于帧数据。在超声波束方向(第一维方向)、第二维方向或第三维方向上移动测量点,以便获得这样的位置,在该位置处,在属于包围测量点的相关窗口的压缩之前与之后的包络信号相关系数变得最大。据此,获得伴随压缩发生的测量点的位移,并获得压缩之前和之后的RF信号之间的相位差,以便通过位移测量装置、精确地获得伴随压缩发生的测量点的位移。因此,有可能在不受位移量限制的情况下,估计位移分布,减少了计算时间,以及处理水平方向位移。
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公开(公告)号:CN1183373C
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN99117610.3
申请日:1999-08-06
申请人: 株式会社丰田自动织机制作所
发明人: 永井胜美
CPC分类号: F15B19/00 , F15B15/2884 , G01S15/88
摘要: 位置检测装置包括一有活塞(26)的液压缸(20)。超声波收发装置(31)在活塞(26)的移动范围之外置于活塞(26)的一端。一传感器检测活塞(26)是否处于预定的位置。CPU(45)向超声波收发装置(31)发出电信号,以发射超声波,并且还接收来自装置(31)之表示反射波的电信号。CPU(45)计算活塞(26)的位置值,其是传播时间的函数,该时间是指从超声波发射到被接收的时间。当活塞(26)处于基准位置时,确定波速。并计算活塞(26)的当时位置。
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公开(公告)号:CN1488990A
公开(公告)日:2004-04-14
申请号:CN03103762.3
申请日:2003-02-18
申请人: 株式会社日立制作所
CPC分类号: H04N9/3185 , G01S15/872 , G01S15/88 , H04N5/74 , H04N5/7441
摘要: 提供一种投射型显示装置。在液晶投影仪中,为了自动调整梯形失真而测定与屏幕的倾角时,以前为了利用距离传感器求出与屏幕的而计算出倾角要求距离检出精度以mm为单位,必需昂贵的距离传感器。在本发明中,通过使距离传感器转动观测其反射波电平,由反射波电平变为最大值的转动角度检出与屏幕的倾角而对梯形失真进行校正,可以使用便宜的距离传感器对梯形失真进行自动调整。
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公开(公告)号:CN1144026C
公开(公告)日:2004-03-31
申请号:CN98126161.2
申请日:1998-12-04
申请人: 美国格若沃责任有限公司
发明人: 丹尼斯·W·艾克斯坦
IPC分类号: G01B21/22
CPC分类号: B66C13/46 , B66C13/50 , B66C23/78 , B66F11/042 , B66F17/006 , F15B15/2815 , G01B11/026 , G01S13/0209 , G01S13/87 , G01S13/88 , G01S13/93 , G01S13/931 , G01S15/88 , G01S15/93 , G01S15/931 , G01S17/88 , G01S17/93
摘要: 一种俯仰角度测量系统,包括一个非接触性检测装置(440),它安装在第一臂架(400)的头部(405)。这个非接触性检测装置(440)检测到作为枢轴连接在第一臂架(400)上的第二臂架(430)的距离,或检测朝着第二臂架(430)传送的电磁能和接收到从第二臂架(430)上反射回来的电磁能之间的时间延迟。然后,一个控制器(470)把检测到的距离或时间延迟转换成俯仰角度。
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公开(公告)号:CN1350164A
公开(公告)日:2002-05-22
申请号:CN00129888.7
申请日:2000-10-25
申请人: 北京特力声技术有限责任公司 , 鲁思宁 , 鲁智
IPC分类号: G01F23/296
CPC分类号: G01S7/524 , G01F23/296 , G01S15/88
摘要: 一种超声波测量大型油罐液位的方法,其特征是在本安防爆条件下,微机令发射器向液面发射的超声波脉冲信号,其强度是按从弱到强依次递增,或者按从强到弱依次递减,直到接收器收到液面回波为止。同现有技术比较,本发明的优点是用本方法制成的超声波测位仪能测量大型油罐的液位,其防爆等级为ia II CT6本安型,测量精度优于实测距离的0.2%,测量盲区不大于15cm,及智能化、自动化程度高,仪器操作方便,经验证应用本方法制成的仪器是目前唯一能测量大型油罐液位的超声波测位仪。而现有的超声波测位仪对于大型油罐液位的测量是无能为力的。
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