一种实现离散希尔伯特变换的信号处理方法及系统

    公开(公告)号:CN112559953B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202011337806.1

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G06F17/14

    摘要: 本发明公开了一种实现离散希尔伯特变换的信号处理方法及系统。该方法包括步骤:获取输入信号,将输入信号分解为多个长度相等的短信号;分别对每个短信号进行加窗,获得多个加窗信号;分别对每个加窗信号进行对称离散傅里叶变换,获得多个频域信号;分别对每个频域信号的虚部进行求和,将求和结果作为离散希尔伯特变换的输出信号。本发明利用奇数对称离散傅里叶变换的虚部积分特性,实现了离散希尔伯特变换,解决了经典离散希尔伯特变换存在边缘效应的问题。

    一种永磁电机原位整体充退磁方法

    公开(公告)号:CN116130203B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310244120.5

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: H01F13/00

    摘要: 本发明公开了一种永磁电机原位整体充退磁方法,包括如下步骤:将预先制作完成的绝缘层和金属薄片交替沿着组装完成的永磁电机定子和转子间气隙插入,接着放入定子或转子上的待充磁或退磁的磁极间隙中,绝缘层和金属薄片的尺寸结构相同,绝缘层和金属薄片交替堆叠构成线圈;将线圈接入电源,当需对永磁电机进行充磁或补充磁操作时,在线圈两端通入电流,使线圈产生的磁场方向与待充磁磁极的充磁方向相同;当无法通过补充磁对永磁电机进行维护时,对永磁电机进行退磁操作,在线圈两端通入交流衰减电流。本发明可有效解决传统在定转子装配前对永磁体进行充磁,存在定转子装配困难、维护成本高和污染大的问题。

    一种骨骼磁矫形装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117084839A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311123053.8

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: A61F5/01 A61N2/02

    摘要: 本发明公开了一种骨骼磁矫形装置,包括:矫形机体,其内部设有用于提供磁场且包括多个线圈的磁场装置,每个线圈均能对应连接一用于控制其通入电流的电源;骨骼植入物,被配置为在磁场装置提供的磁场环境下,能够接受到施加在被检体待矫形骨骼的多个区域的电磁力;矫形机体内不同位置的线圈能够通过相应的电源调整该线圈的通入电流,使磁场装置产生的磁场达到预设的要求,从而对具有磁性的骨骼植入物产生电磁力的作用,以实现对被检体待矫形骨骼位移的调控;其中,当骨骼植入物为硬磁性流体时,能够通过磁场装置对该骨骼植入物磁化并取向,使其具有磁性。本发明能有效解决传统正畸矫形手术所存在的创伤大,对被检体骨骼活动度永久限制的问题。

    一种时频分析方法和系统

    公开(公告)号:CN112505413B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011337810.8

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种时频分析方法和系统。该方法包括步骤:对输入信号进行第一次信号分解;对第一次信号分解得到的信号进行第二次信号分解,获得三个长度相等的信号;对第二次信号分解得到的三个信号分别进行加窗,得到三个加窗信号;对三个加窗信号分别进行对称离散傅里叶变换,得到三个频域信号;分别对三个频域信号的虚部进行求和,分别对三个频域信号的实部进行求和;根据虚部求和结果计算信号瞬时频率;根据计算的瞬时频率及实部求和结果计算信号的直流分量、原点相位和幅值。本发明实现了瞬时频率、直流分量、瞬时幅值和瞬时相位的计算,适用于平稳信号和非平稳信号,计算精度高,对信号长度几乎无要求,抗直流干扰能力强,计算时间短。

    一种时频分析方法和系统

    公开(公告)号:CN112505413A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011337810.8

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明公开了一种时频分析方法和系统。该方法包括步骤:对输入信号进行第一次信号分解;对第一次信号分解得到的信号进行第二次信号分解,获得三个长度相等的信号;对第二次信号分解得到的三个信号分别进行加窗,得到三个加窗信号;对三个加窗信号分别进行对称离散傅里叶变换,得到三个频域信号;分别对三个频域信号的虚部进行求和,分别对三个频域信号的实部进行求和;根据虚部求和结果计算信号瞬时频率;根据计算的瞬时频率及实部求和结果计算信号的直流分量、原点相位和幅值。本发明实现了瞬时频率、直流分量、瞬时幅值和瞬时相位的计算,适用于平稳信号和非平稳信号,计算精度高,对信号长度几乎无要求,抗直流干扰能力强,计算时间短。

    一种视频运动放大方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106657713B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611264001.2

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: H04N5/14 H04N5/262

    摘要: 一种视频运动放大方法,属于图像处理方法,解决现有基于线性欧拉视频运动放大方法存在的增加放大因子会显著增大噪声的问题和基于复数可操作金字塔的视频运动放大方法运动失真等问题。本发明包括视频图像分解、视频帧色彩空间转换、N层金字塔分解、时域带通滤波、第二空间频率带组放大、得到第四空间频率带组、重构亮度矩阵、视频帧色彩空间还原、输出视频图像步骤;本发明解决了现有基于线性欧拉视频运动放大方法存在的增加放大因子会显著增大噪声的问题和现有基于复数可操作金字塔的视频运动放大方法运动失真等问题,适用于将微小的时空运动放大。

    一种超声波传播过程可视化装置

    公开(公告)号:CN104614063A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510058052.9

    申请日:2015-02-04

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 一种超声波传播过程可视化装置,属于光测弹性力学领域,克服现有光弹仪只能满足静态光弹观测、只能部分显示超声波在固体中的传播特性或者不能实时控制的问题,用于观测固体中超声波传播成像。本发明包括脉冲发生器、超声波换能器、信号处理器、光弹系统、信号放大电路,与现有技术相比,本发明可以实现超声波激励和LED光源的同步控制,可以实现对LED光源频闪时间、驱动脉宽和幅值的调节,并能够在每次延时保留一段时间后自动改变延时时间,能够定量观测一个周期内超声波的传播。

    一种基于光热水解制氢的微观形貌可控纳米二氧化铈催化剂

    公开(公告)号:CN115231604B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211056960.0

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本发明属于水解制氢技术领域,具体公开了一种基于光热水解制氢的微观形貌可控纳米二氧化铈催化剂,其制备方法包括:将碱性溶液缓慢倒入含三价铈离子的铈盐溶液中,搅拌均匀,得到悬浊液;将悬浊液进行水热反应,水热反应结束后冷却、洗涤、干燥,然后焙烧,得到纳米二氧化铈;其中,通过调整所述碱性溶液的种类和pH值及所述铈盐溶液的浓度能够对所述纳米二氧化铈的微观形貌进行调控,所述微观形貌包括单个晶体形状、单个晶体粒径、比表面积和平均孔径。本发明通过水热法制备过程的调整,获得不同类型的纳米CeO2微观形貌,从而提高纳米CeO2在光热协同催化制氢中的催化性能,提高其在光热协同制氢技术中的产率效率,具有十分广阔的应用前景。

    一种螺旋缠绕高温超导通流导体的仿真建模方法

    公开(公告)号:CN108959755B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810679798.5

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: G06F30/23 G06F113/16

    摘要: 本发明公开了一种螺旋缠绕高温超导通流导体的仿真建模方法,包括下述步骤:(1)确定超导导体垂直于轴向的截面结构参数;(2)根据确定的截面结构参数构建导体截面的二维几何模型;(3)对二维几何模型各部分的材料特性参量进行赋值;(4)根据赋值后的二维几何模型获得二维电磁仿真模型。本发明中的二维建模简单快速,相比三维模型,计算量得到极大缩减,大大提高了模型的求解效率;本发明中的二维模型计及了导体三维空间结构的影响,计算结果更加准确可信,并且能为超导电缆的结构设计提供参考;本发明考虑了超导带材的分层结构,在不同的通流水平下,对导体的仿真分析结果都具有较高的准确性。

    一种适用于单级式并网光伏逆变系统的最大功率跟踪方法

    公开(公告)号:CN104615189B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510047916.7

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: G05F1/67

    CPC分类号: Y02E10/58

    摘要: 本发明公开了一种适用于单级式并网光伏逆变器的最大功率跟踪方法。所述最大功率跟踪方法特征在于周期性执行如下步骤:(1)采样光伏阵列输出电压,判断光伏阵列输出电压是否降低到设置的临界值以下,是则跳过步骤(2)、(3)、(4)执行步骤(5),否则执行步骤(2);(2)判断光伏阵列电压是否增加,若是则执行步骤(3),否则跳过步骤(3)执行步骤(4);(3)记录当前光伏阵列电压和并网电流指令;(4)增加并网电流指令并限幅,限幅值为步骤(5)中的记录值;(5)记录当前并网电流指令,并减小并网电流指令;(6)并网电流指令经电流环后得到PWM控制信号,控制开关管动作,实现最大功率跟踪;本方法减少了采样量,且在多极值点的工况下可跟踪到全局最大功率点。