-
公开(公告)号:CN114061737B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111385164.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 燕山大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种双探测外差干涉语音获取系统,属于无线攻防技术领域,包括探测得到I光和Q光的光路探测部分和对探测得到的I光和Q光进行信号解调的信号解调部分;所述光路部分探测得到的I光和Q光两束光经过直流滤波后得到只含有交流分量的I光和Q光,然后两束光乘以相同的倍频信号,经过低通滤波器滤除高频部分得到两路正交基信号,将两路正交基信号依次进行相除、反正切和高通滤波后得到解调后的语音信号。本发明提供的双探测语音获取系统可以消除由于调制深度偏差导致非线性失真的影响,进而提高语音信号质量。
-
公开(公告)号:CN110971299B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201911273996.2
申请日:2019-12-12
Applicant: 燕山大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/67 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种语音探测方法及系统。该方法包括:对经语音探测光学模块输出的载有语音信息的S光和P光进行低通滤波;将滤波后的S光和P光进行微分处理,得到微分后的S光和P光;将滤波后的S光和微分后的S光相乘,将滤波后的P光和微分后的P光相乘;将相乘后的S光与相乘后的P光相除,对相除结果的绝对值开平方根得到第一系数值;将第一系数值与微分后的S光相乘,再与微分后的P光进行平方和运算得到第二系数值;将滤波后的S光与微分后的P光相乘,将滤波后的P光和微分后的S光相乘,将两次相乘结果相减,得到相减后的光;由相减后的光、第一系数值和第二系数值确定解调后的语音信息。本发明能提高语音探测的准确度。
-
公开(公告)号:CN114046913A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111363584.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明涉及一种柔性石墨烯压力传感器及其制备方法,属于传感器技术领域,所述传感器包括柔性基底、微结构底层、电极、石墨烯薄膜和柔性封装层;所述制备方法包括制备石墨烯薄膜,制作柔性基底并在柔性基底上进行倒模操作、制作圆柱体阵列,最终组合制备柔性石墨烯压力传感器。本发明以聚二甲基硅氧烷为柔性基底,在基底上加工有圆柱形微结构,在支撑石墨烯薄膜的基础上能够提供更大的形变空间,有利于提高传感器的性能,本发明设计的传感器具备柔性好、制备方法简单、成本低廉、灵敏度高的特点,能够应用于柔性电子设备。
-
公开(公告)号:CN109084763A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810950956.6
申请日:2018-08-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于姿态角度测量的穿戴式三维室内定位装置及方法,装置包括惯性传感器、气压传感器、嵌入式处理器、通信模块、电源模块及三维室内建筑模型显示模块。惯性传感器测量左右脚腕处的姿态角和加速度信号,气压传感器采集人员所处位置的气压信号。在嵌入式处理器中,对惯性传感器和气压传感器获得的数据进行信息融合处理,并将处理后的数据通过通信模块的蓝牙模块发送至自组网终端,由自组网将终端接收到的数据包发送到自组网基站,再通过串口将数据包传输给显示模块,显示模块显示人员实时位置等信息。电源模块为嵌入式处理器供能。本发明提高了三维室内定位精度和实时性。
-
公开(公告)号:CN105181615A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510588845.1
申请日:2015-09-16
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 一种二氧化硫和硫化氢气体浓度的检测装置,它的氘灯的前方设有第一石英透镜,在第一石英透镜与第二石英透镜之间设带有电磁阀和压力计测试样品池,在第二石英透镜的另一侧设有摄谱仪,摄谱仪的输出端与计算机连接;本发明的检测方法主要是:通过摄谱仪得到被测二氧化硫和硫化氢气体在185-235nm的特征吸收光谱,对特征吸收光谱数据进行多项式拟合,得到拟合数据;把这两个数据代入N=∑∣ln(I(λI)/I(λK))∣/∑(σ(λI)×L)公式,得出被测二氧化硫气体浓度,把二氧化硫气体浓度代入公式C=∑∣ln(I(λI)/I(λK))-σ1NL∣/∑(σ2(λ)×L)得到硫化氢气体的浓度。本发明结构简单、操作方便、成本低、精度高、可以实时在线监测。
-
公开(公告)号:CN102608043B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210013888.3
申请日:2012-01-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种激光环路光子晶体气室式痕量气体分子浓度测量方法,其步骤是:利用可调谐二极管激光器TDL与光源发出的光在PPLN晶体中进行差分,调制成1400—1600nm的可调谐激光,使其通过准直透镜进入光子晶体衰荡腔气室,当腔内光能量满足条件时,即在足够长的衰荡时间内光强度衰减至初始光腔的 时,触发控制器通过EOM关断Nd:YAG光源,计算机开始记录衰荡时间,由计算机分别记录空腔衰荡时间和充满气体时的衰荡时间,由此得出被测气体浓度。本发明实现了超低浓度痕量气体的高灵敏度、高精度在线测量,克服谱线交叠和输出不稳定等不足,可以实现复杂环境气体组分分析及高分辨率的光子晶体微腔气室。
-
公开(公告)号:CN103792384A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410028040.7
申请日:2014-01-21
Applicant: 燕山大学
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明公开一种基于超声波互相关技术的量程比可调的流体流速测量方法,在管壁外沿与流体垂直的截面内的直径方向,分别安装两对上下游传感器1和2,传感器同时发射和接收超声波脉冲信号,在保证测量结果精确度的前提下实现量程比可调的流速测量,所述量程比可调的流速测量基于量程和采样时间间隔的关系及对滞后时间的设定,其步骤包括:粗测、调整测量参数、精确测量,其中测量参数包括脉冲串时间间隔和采样时间间隔。本发明解决了传统测量方法在精确度和量程比之间的矛盾关系,保证由峰值位置的确定所引起的相对误差在每个量程范围保持一致,从而保证测量结果的准确度;本发明使用简单,对于传感器的初始化免去量程选择步骤,可实现自适应测量。
-
公开(公告)号:CN119374883A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411616429.3
申请日:2024-11-13
Applicant: 燕山大学
IPC: G01M13/00 , G01M13/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于噪声增强卷积神经网络的旋转机械故障诊断方法,属于旋转机械故障诊断技术领域,包括如下步骤:S1、采集旋转机械在不同健康状态下运行时的原始振动信号;S2、将采集到的原始振动信号利用滑动窗进行分割来构造样本数据集,将样本数据集中的每个样本数据转换为二维图像,并构造训练数据集和测试数据集;S3、利用训练数据集对噪声增强卷积神经网络进行训练,并在训练过程中,通过网络权重参数与训练轮次生成噪声,注入到所述噪声增强卷积神经网络中对其进行增强;S4、将训练好的噪声增强卷积神经网络用于测试数据集分析,从而得到测试数据的故障诊断结果。本发明能够增强卷积神经网络模型的泛化性,提高故障诊断的精度。
-
公开(公告)号:CN114061737A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111385164.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 燕山大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种双探测外差干涉语音获取系统,属于无线攻防技术领域,包括探测得到I光和Q光的光路探测部分和对探测得到的I光和Q光进行信号解调的信号解调部分;所述光路部分探测得到的I光和Q光两束光经过直流滤波后得到只含有交流分量的I光和Q光,然后两束光乘以相同的倍频信号,经过低通滤波器滤除高频部分得到两路正交基信号,将两路正交基信号依次进行相除、反正切和高通滤波后得到解调后的语音信号。本发明提供的双探测语音获取系统可以消除由于调制深度偏差导致非线性失真的影响,进而提高语音信号质量。
-
公开(公告)号:CN109036547A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810597282.6
申请日:2018-06-11
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: G16H50/20 , G06K9/6223 , G06K9/6256 , G06K9/6267 , G06T7/0014 , G06T7/10 , G06T2207/10081 , G06T2207/30064
Abstract: 本发明公开了一种基于聚类分析的肺部CT图像计算机辅助系统及方法,基于灰度共生矩阵提取能量、熵、相关性、差分矩、对比度、和平均、方差、差异性、差平均等肺部CT图像的9种纹理特征,按照3:1比例将样本分为训练集与验证集。利用了改进的U‑reliefF特征权重计算方法对原始高维数据降维处理,并计算出各纹理特征相应的权重值。将权重值应用于改进的Weightedk‑means算法中,从而构建结节分类模型。本发明通过组合多种纹理参数发现,能量、对比度、熵和相关性组合得到的分类效果最好,实现良性结节81.18%,恶性结节91.48%的识别率,良恶性结节识别率良好,有利于肺癌的早期诊断。
-
-
-
-
-
-
-
-
-