多策略智能优化时-空分数阶扩散方程模型的瞬变电磁滤波方法

    公开(公告)号:CN118353419A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410360116.X

    申请日:2024-03-27

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: H03H17/02 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种多策略智能优化时‑空分数阶扩散方程模型的瞬变电磁滤波方法,为了得到衰减特征明显的TEM信号。首先将采集TEM信号分段处理,由最优TSFDM滤波器对各段TEM信号进行滤波处理,最后拼接分段滤波信号得到完整的滤波信号。该发明首先将信号转换为短时能量,设置动态阈值进行分段。然后建立适应度函数,使用GEHHO对适应度函数寻优,得到TSFDM滤波器最优参数组合,选取平滑矩阵系数,从而得到最优TSFDM滤波器;该方法结合了分数阶的记忆特性,在扩散函数中引入信号的先验信息,平滑算子在迭代滤波过程中考虑当前和历史信号梯度变化结果进行加权更新,滤除噪声同时实现特征保护。

    基于低频交流励磁的铁磁材料缺陷检测系统及方法

    公开(公告)号:CN117074516A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310853661.8

    申请日:2023-07-12

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01N27/87

    摘要: 基于低频交流励磁的铁磁材料缺陷检测系统及方法,该系统包括:磁化装置,用于通电后在其内部产生感应磁场,并磁化铁磁材料,当铁磁材料上出现缺陷时,感应磁场发生变化产生漏磁场并被漏磁场探头检测出,根据漏磁场探头采集到的信号大小以及相位,能够判断缺陷位置和大小;漏磁场探头,将检测到的磁场信号转化为电压信号传输至信号调理电路;信号调理电路,用于处理漏磁场探头输出信号,通过检测得到磁场信息。本发明能够有效检测出各种铁磁性材料上的缺陷,并利用正交相关检测得到感应磁场的幅值以及相位,以此来识别缺陷的类型和位置。

    基于轴向磁化的钢丝绳缺陷检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116297811A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310151567.8

    申请日:2023-02-22

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01N27/83

    摘要: 基于轴向磁化的钢丝绳缺陷检测装置及方法,该检测装置包括:壳体,壳体设有轴向磁化装置、漏磁场探头;轴向磁化装置,用于产生轴向分布的磁场,磁化钢丝绳;漏磁场探头,将检测到的漏磁场信号转化电压信号传输至信号调理电路;信号调理电路,用于处理漏磁场探头输出信号,并输出与漏磁场大小成正比的电压信号。本发明具有高灵敏度、体积小重量轻等优点,可在非屏蔽条件下进行钢丝绳的缺陷检测,并根据漏磁信号的特点判断缺陷运动的方向。

    联合变分模态分解与时-空分数阶扩散模型的瞬变电磁信号分段滤波方法

    公开(公告)号:CN118363078A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410360114.0

    申请日:2024-03-27

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01V3/38 G01V3/12

    摘要: 本发明公开了一种联合变分模态分解与时‑空分数阶扩散模型的瞬变电磁信号分段滤波方法,首先将采集TEM信号分段处理,由VMD分别对其滤波处理,再通过TSFDM模型对初步滤波信号二次平滑滤波处理,最后拼接各时段滤波信号得到完整的滤波信号;该发明将信号分段,以便调节各段信号滤波所需的TSFDM参数与平滑矩阵系数选取,增强算法鲁棒性,用TSFDM模型抑制初次滤波信号中残留的噪声干扰,该方法具有分数阶的记忆特性,引入信号的先验信息,通过包含扩散函数的平滑算子在迭代滤波过程中考虑当前和历史信号梯度变化结果进行加权更新,滤除噪声引起的虚假梯度值,同时实现特征保护,有效解决经验模态分解中模态混叠问题,使得降噪量得到提升。

    一种FID信号高精度频率估计方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118132895A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410300855.X

    申请日:2024-03-15

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G06F17/10 G01R33/02

    摘要: 一种FID信号高精度频率估计方法,包括以下步骤:将FID信号进行采样;找到距过零时刻最近的采样点;从采样点两端各取n个采样数据;以Huber loss为损失函数估计线性函数参数;计算被测信号频率值。本发明一种FID信号高精度频率估计方法,用于质子磁力仪FID信号频率估计,测量原理简单,与传统频率测量方法相比,具有更高的频率估计精度及稳定性,可以有效的提高质子磁力仪的测量精度,具有很强的实用价值。