一种基于振动信号的施工参数获取方法及装置

    公开(公告)号:CN117851786A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410142348.8

    申请日:2024-01-31

    摘要: 本申请涉及地基施工技术领域,公开了一种基于振动信号的施工参数获取方法及装置,旨在解决现有施工参数的获取方式存在准确性较差以及费时费力的问题,方案主要包括:采集施工全过程中施工场地内由施工产生的振动信号;对振动信号进行滤波处理后提取获得振动信号的信号包络线,将施工全过程划分为不同的施工阶段,并筛选出关键施工阶段内的振动信号,根据关键施工阶段内的振动信号获得施工参数;对筛选获得的振动信号进行标记,并训练神经网络模型,基于训练后的神经网络模型判断待检测振动信号是否为工作段,筛选获得的工作段振动信号并提取对应的施工参数。本申请提高了施工参数的获取效率和准确性,特别适用于强夯法和振冲法的地基处理方式。

    一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法

    公开(公告)号:CN106911391B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710035920.0

    申请日:2017-01-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B10/2513 G02B27/01

    摘要: 本发明公开了一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法。包括主要由正常色散媒质和反常色散媒质构成的补偿色散媒质,反常色散媒质在沿电磁波的传输方向连接在正常色散媒质靠近传输出口的一侧上,正常色散媒质主要由正常色散电磁谐振单元排列构成,反常色散媒质主要由反常色散电磁谐振单元排列构成,利用正常色散媒质构造信号的正常色散,利用反常色散媒质构造信号的反常色散,利用反常色散的负群速度(超光速)现象补偿信号经过正常色散媒质导致的包络畸变。本发明利用人工介电材料实现在微波频段内,对信号在媒质传播中产生包络畸变从本质上进行补偿,具有高精度、小尺寸特点,实现了信号色散补偿,应用广泛。

    一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法

    公开(公告)号:CN106911391A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710035920.0

    申请日:2017-01-18

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B10/2513 G02B27/01

    CPC分类号: H04B10/25133 G02B27/0172

    摘要: 本发明公开了一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法。包括主要由正常色散媒质和反常色散媒质构成的补偿色散媒质,反常色散媒质在沿电磁波的传输方向连接在正常色散媒质靠近传输出口的一侧上,正常色散媒质主要由正常色散电磁谐振单元排列构成,反常色散媒质主要由反常色散电磁谐振单元排列构成,利用正常色散媒质构造信号的正常色散,利用反常色散媒质构造信号的反常色散,利用反常色散的负群速度(超光速)现象补偿信号经过正常色散媒质导致的包络畸变。本发明利用人工介电材料实现在微波频段内,对信号在媒质传播中产生包络畸变从本质上进行补偿,具有高精度、小尺寸特点,实现了信号色散补偿,应用广泛。

    一种太赫兹频段的全角度透明传输材料

    公开(公告)号:CN107275792B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201710373946.6

    申请日:2017-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01Q15/02

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹频段的全角度透明传输材料。全角度透明传输材料由人工媒质电磁谐振单元通过空间电磁耦合,阵列形成在电磁谐振单元所在平面的电磁谐振层构成;电磁谐振单元包括衬底和衬底平面上的正方形金属传输线边框,以及在正方形金属传输线边框的对称中心的圆形金属盘,在电磁波入射下能同时被电场和磁场激发产生电谐振和磁谐振;电磁谐振层在太赫兹频段电磁波任意角度入射的情况下,具有任意入射角下全透射特性。本发明构造出的全角度透明传输材料,首次实现利用人工媒质构造太赫兹波段的全角度透明传输材料,并且结构简单,可广泛应用于各种人工媒质领域。

    一种用于信号包络畸变补偿的串联双端口负阻抗变换器

    公开(公告)号:CN107465398A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710121656.2

    申请日:2017-03-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03H11/04 H03H11/28

    摘要: 本发明公开了一种用于信号包络畸变补偿的串联双端口负阻抗变换器。基于对浮地型差分结构负阻抗变换器改进,是将三端口网络结构改进为双端口网络结构,即将差分输入正极改进为输入端口,将差分输入负极改进为输出端口,并去除原来的差分输出端口,使其成为具有串联特性的双端口负阻抗变换器,并通过与运算放大器正负极输入端口相连接的电阻以及与运算放大器间相连接的阻抗,调节阻抗变换器整体电路的传输系数的非福斯特特性,从而对经过高通滤波器畸变后的方波信号进行包络的色散补偿。本发明克服传统负阻抗变换器只能并联的缺点,具有尺寸小、结构简单、高精度调节特点,实现对电路传输系数的调节。在射频收发机等电路的色散补偿有应用前景。

    一种太赫兹频段的全角度透明传输材料

    公开(公告)号:CN107275792A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710373946.6

    申请日:2017-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01Q15/02

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹频段的全角度透明传输材料。全角度透明传输材料由人工媒质电磁谐振单元通过空间电磁耦合,阵列形成在电磁谐振单元所在平面的电磁谐振层构成;电磁谐振单元包括衬底和衬底平面上的正方形金属传输线边框,以及在正方形金属传输线边框的对称中心的圆形金属盘,在电磁波入射下能同时被电场和磁场激发产生电谐振和磁谐振;电磁谐振层在太赫兹频段电磁波任意角度入射的情况下,具有任意入射角下全透射特性。本发明构造出的全角度透明传输材料,首次实现利用人工媒质构造太赫兹波段的全角度透明传输材料,并且结构简单,可广泛应用于各种人工媒质领域。

    基于雪崩二极管高次倍频得到太赫兹波的腔体

    公开(公告)号:CN103825570B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410028807.6

    申请日:2014-01-22

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03H7/01

    摘要: 本发明公开了一种基于雪崩二极管高次倍频得到太赫兹波的腔体。包括低通滤波电路、馈电同轴、倍频腔体、短路调谐滑块、雪崩二极管、特氟龙介质和馈电同轴内导体;倍频腔体为矩形腔体,馈电同轴内贯穿馈电同轴内导体,馈电同轴的下端穿过倍频腔体通过特氟龙介质后,馈电同轴内导体底面和低通滤波电路连接,馈电同轴内的馈电同轴内导体上端顶在雪崩二极管的顶部,短路调谐滑块从倍频腔体的长度方向插入,调节倍频腔体的横轴长度来匹配对应雪崩二极管的高次谐波。同轴输入结构使外部的匹配网络具有灵活性,根据不同雪崩二极管不同阻抗特性作相应调整;具有损耗低、结构简洁、容易匹配;填充的特氟龙介质具有固定同轴内导体和促进雪崩二极管阻抗匹配。

    一种用于信号包络畸变补偿的串联双端口负阻抗变换器

    公开(公告)号:CN107465398B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710121656.2

    申请日:2017-03-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03H11/04 H03H11/28

    摘要: 本发明公开了一种用于信号包络畸变补偿的串联双端口负阻抗变换器。基于对浮地型差分结构负阻抗变换器改进,是将三端口网络结构改进为双端口网络结构,即将差分输入正极改进为输入端口,将差分输入负极改进为输出端口,并去除原来的差分输出端口,使其成为具有串联特性的双端口负阻抗变换器,并通过与运算放大器正负极输入端口相连接的电阻以及与运算放大器间相连接的阻抗,调节阻抗变换器整体电路的传输系数的非福斯特特性,从而对经过高通滤波器畸变后的方波信号进行包络的色散补偿。本发明克服传统负阻抗变换器只能并联的缺点,具有尺寸小、结构简单、高精度调节特点,实现对电路传输系数的调节。在射频收发机等电路的色散补偿有应用前景。

    一种三维全向自隐形材料
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107623188B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710735880.0

    申请日:2017-08-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种三维全向自隐形材料。所述材料是由电磁谐振单元通过任意三维组合构成的电磁透明材料,电磁谐振单元是由金属谐振结构、特氟龙介质和聚砜树脂在三维空间中通过空间电磁耦合构成,三种构成结构均为正方体结构,金属谐振结构内嵌在特氟龙介质中央,由金属谐振结构和特氟龙介质组成的整体结构再内嵌在聚砜树脂的中央;金属谐振结构包括两部分金属结构,第一部分主要由三个相同的类耶路撒冷十字架形相交叉贯穿连接组成,第二部分为的正方体金属颗粒分布于第一部分在正方体的八角所形成的八个空间区域中。本发明首次实现三维全向自隐形材料,并且具有任意形状的特性,同时可以推广到任意电磁波频段,可广泛应用于隐身材料及各种人工媒质领域。