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公开(公告)号:CN110008508B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910149975.3
申请日:2019-02-28
Applicant: 北京大学
IPC: G06F17/00
Abstract: 本发明公布了一种基于时空条件动态建模的三维温度场监测方法,利用温度传感器获取传感数据,基于混和效应模型框架,利用基于热传导机制的温度场物理模型与基于时空相关性的统计模型,通过建立新型的三维温度场模型对三维温度传感数据进行分析,利用基于时空相关性的统计模型中的参数,通过统计过程控制工具对温度场演变过程实现动态监测。采用本发明方法,能够解决现有传统的温度场建模方法与无线传感器技术在温度场监测中出现的误差较大、提供的温度场信息有缺漏或者损失等问题,并对温度场演变过程是否稳定实现准确全面的监测;且可降低温度场传感器配置成本、优化温度场建模方法,提升温度场监测质量。
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公开(公告)号:CN108376186A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810042592.1
申请日:2018-01-17
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种基于迁移学习的仓储三维粮食温度场估计方法,建立热力学模型与迁移学习模型相结合的混合效应模型框架,将三维粮食温度场在时空点(s,t)的温度值ym(s,t)表示为温度场的全局温度变化项、温度场的局部温度变化项、和由随机或不可控因素引起的噪声项的加和,通过热力学模型描述和估计粮食温度场的全局变化,通过通过多任务学习和自相关时间序列方法相结合建立时空温度场的迁移学习模型描述和估计粮食温度场的局部变化,实现对仓储三维粮食温度场的准确估计,由此获得仓储粮食温度。本发明能够解决传感器数据不足、观测数据部分缺失无法获得精准粮食温度场信息的问题,得到粮食温度场全面而准确的信息。
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公开(公告)号:CN110911845A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911240290.6
申请日:2019-12-06
Applicant: 北京大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种宽带零交叉极化时空编码数字超表面单元及控制方法。本发明采用辐射器,辐射器的边缘具有多个微调谐片并在中心具有微调谐孔,辐射器与射频开关连接,在射频开关关断和导通的两种状态下分别对应关断和导通模式,通过优化微调谐孔和微调谐片的尺寸,使得关断模式和导通模式的电场分布在目标频率附近尽可能保持一致,以获得两种模式之间稳定的相位差,使时空编码数字超表面单元能够工作于宽频带的1比特180°的反射相位的调控;另外,通过合理的设计交直隔离器,使得偏置电路的加载不仅几乎没有改变单元原本的相位差、没有带来单元损耗,还没有破坏单元本身的对称性导致不必要的交叉极化。本发明在频带7.71~9.48GHz带宽内,实现了180°相移。
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公开(公告)号:CN107122520A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710188585.8
申请日:2017-03-27
Applicant: 北京大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公布了一种基于时空动态耦合的三维温度传感数据分析方法,利用反映传热机理的温度场物理模型与基于时空相关性的统计模型,建立混合效应模型,对三维温度传感数据进行分析,获得时空三维温度场中任一空间位置的动态温度值,即任一空间位置或任一时刻的温度值。通过本发明所提供的技术方案,将反映传热机理的温度场物理模型与基于时空相关性的统计模型相结合,建立混合效应模型,实现对三维动态温度场的估计,为温度场的实时监控提供准确、全面的信息,有助于实现温度场中传感器的最优配置,达到降低成本、节约能源的效果。
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公开(公告)号:CN104783861A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510169984.0
申请日:2015-04-10
Abstract: 本发明涉及一种全膝置换股骨远端多功能切骨导板装置及制作方法,其中制作方法包括以下步骤:基于患者膝关节的医学影像数据建立三维数字化的股骨模型;将所述股骨模型导入逆向工程软件,设计与股骨远端平面切骨后表面贴合的定位板;在定位板外侧设计主导向板;在主导向板的前侧设计髁间窝导向板;利用快速成型技术制作出实体的全膝置换股骨远端多功能切骨导板装置。本发明可以快速制得个性化的全膝置换股骨远端多功能切骨导板装置,由定位板与股骨远端平面切骨后的表面贴合确定安装位置,通过固定钉通孔固定,再由各个切骨槽定位切骨面,实现了精确化、个性化股骨远端切骨。
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公开(公告)号:CN109388856B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201811066070.1
申请日:2018-09-13
Applicant: 北京大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公布了一种基于时空条件自回归过程的温度预测方法,属于工业工程技术领域。建立由全局温度变化过程和局部温度变化过程组成的时空预测模型,通过热力学模型描述全局温度变化,通过时空迁移学习模型描述局部温度变化,实现对工程温度系统的全面而准确的预测。本发明利用现有温度传感器数据对未来短期内温度系统进行预测,可以得到未来一段时间内温度系统全面而准确的信息;能够解决目前在工程系统中存在的由于传感器数据不足、数据部分缺失而导致的不能准确预测温度系统的问题。
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公开(公告)号:CN113346229B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110490768.1
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶调谐的宽扫描范围漏波天线及其实现方法。本发明包括N个辐射单元和馈电结构,馈电结构将电磁波转化为表面波传输模式的电磁波,馈入N个辐射单元,通过独立控制加载在每个辐射单元上的电压来控制N个辐射单元的表面阻抗分布的周期,由此实现了电压控制下的定频波束扫描;本发明通过控制调制周期获得大范围扫描角度的波束扫描,能够使大波束扫描范围内的天线波束增益保持稳定,避免了由于液晶的介电常数变化范围有限导致的波束扫描范围过小的问题;另外,由于液晶材料在毫米波及其以上的高频段拥有低损耗的特性,该波束扫描天线及其实现方法为毫米波移动通信提供了一种解决方案。
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公开(公告)号:CN112736483B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202011565965.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种极化可重构的二维波束扫描全息天线及其实现方法。本发明采用天线馈源集成在全息阻抗调制表面中心上,全息阻抗调制表面包括多个阻抗调制单元,相应连接至电压控制网络的一个节点,通过电压控制网络的节点电压控制相应的阻抗调制单元的表面阻抗,当全息阻抗调制表面的阻抗分布满足相干调制时,天线馈源产生的表面波源场会转化为目标辐射场向空间辐射;本发明不需要复杂的移相和馈电网络,拥有剖面低的优势,而且避免了在辐射方向上的馈源遮挡问题;解决了在固定工作频率上辐射的极化方式不能改变与辐射角度不能改变这两个问题;本发明以其低剖面、利于集成、目标波束可重构等优点,在微波通信系统中有着非常大的优势和发展前景。
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公开(公告)号:CN113346229A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110490768.1
申请日:2021-05-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于液晶调谐的宽扫描范围漏波天线及其实现方法。本发明包括N个辐射单元和馈电结构,馈电结构将电磁波转化为表面波传输模式的电磁波,馈入N个辐射单元,通过独立控制加载在每个辐射单元上的电压来控制N个辐射单元的表面阻抗分布的周期,由此实现了电压控制下的定频波束扫描;本发明通过控制调制周期获得大范围扫描角度的波束扫描,能够使大波束扫描范围内的天线波束增益保持稳定,避免了由于液晶的介电常数变化范围有限导致的波束扫描范围过小的问题;另外,由于液晶材料在毫米波及其以上的高频段拥有低损耗的特性,该波束扫描天线及其实现方法为毫米波移动通信提供了一种解决方案。
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公开(公告)号:CN112736483A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011565965.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种极化可重构的二维波束扫描全息天线及其实现方法。本发明采用天线馈源集成在全息阻抗调制表面中心上,全息阻抗调制表面包括多个阻抗调制单元,相应连接至电压控制网络的一个节点,通过电压控制网络的节点电压控制相应的阻抗调制单元的表面阻抗,当全息阻抗调制表面的阻抗分布满足相干调制时,天线馈源产生的表面波源场会转化为目标辐射场向空间辐射;本发明不需要复杂的移相和馈电网络,拥有剖面低的优势,而且避免了在辐射方向上的馈源遮挡问题;解决了在固定工作频率上辐射的极化方式不能改变与辐射角度不能改变这两个问题;本发明以其低剖面、利于集成、目标波束可重构等优点,在微波通信系统中有着非常大的优势和发展前景。
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