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公开(公告)号:CN118693515A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410895092.8
申请日:2024-07-05
Applicant: 东南大学 , 南京隼眼电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种宽带圆极化天线单元以及阵列,天线单元包括金属地,在金属地上依次层叠设置的第一介质板、第二介质板;第二介质板上表面设置有非对称近H型镂空窗口,第二介质板内设置有呈非对称近H型分布的若干金属柱,第二介质板下表面设置有一个耦合缝隙,该缝隙与近H型结构左侧窄臂相对应;第一介质板内部还设置有一个由金属柱构成的SIW馈电结构。该天线的辐射体采用非对称的异形基片集成腔以产生圆极化波,馈电网络采用基片集成波导结构实现。本发明提供的圆极化天线单元及天线阵列,可以在毫米波频段实现低轴比、低交叉极化、高增益的左旋圆极化波,且该圆极化天线单元以及天线阵列具有结构紧凑、外形轻巧、易于与射频前端电路集成的特点。
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公开(公告)号:CN118328967A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410420003.4
申请日:2024-04-09
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 无锡市城市重点建设项目管理中心 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三维激光扫描的桥梁支座位移测量方法,包括:首先根据已经施工成型的桥梁确定桥梁上支座的位置,在支座插入钢钉同时安装一个标靶;其次在支座对应的桥墩下方布置测站,在测站位置架设三维激光扫描设备,依次在测站位置进行点云扫描获取三维点云信息;识别标靶靶心坐标作为支座上座板在该测站的局部坐标系下的位置;经过一段时间后,再重复扫描一次获得支座上座板的新坐标;然后将各站点的局部坐标系进行变换,并统一到同一个坐标系中,完成点云配准;最后对点云配准后的两次扫描的靶心坐标进行求差运算,以得到扫描前后的支座位移值。本发明可适应更复杂的现场环境,减少了人为干扰,可更加精确高效获取桥梁支座位移。
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公开(公告)号:CN110031345A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910027017.9
申请日:2019-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本申请公开了一种沥青混合料抗疲劳性能试验评价方法,通过对沥青混合料进行加速度疲劳试验,对沥青混合料抗疲劳性能进行评价,包括基本参数的确定,计算混合料劲度模量、耗散能密度,通过耗散能密度曲线确定疲劳应变状态点,根据疲劳应变状态点所对应的加载次数,确定沥青混合料的抗疲劳性能。该方法与现象学法和力学方法相比,能缩短疲劳寿命的测试时间,与现存能量分析法相比,提供了一种确定疲劳应力状态点的新途径,该方法在合理性和科学性上有明显提升。
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公开(公告)号:CN107622519A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710832712.3
申请日:2017-09-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了基于移动设备的三维模型混合渲染系统及渲染方法,系统包括服务器和客户端,服务器用于从文件中读取三维数据简化后传输至客户端;客户端用于对数据进行重新组织后使用OpenGL ES对三维模型进行渲染和显示;客户端和服务器采用TCP/IP方式通信,使用字符串流方式进行过滤传输。方法包括:服务器端读取三维模型文件,解析并存储;对数据进行简化计算并保存;服务器端与客户端建立连接将数据发送给客户端;客户端对数据重新组织后使用OpenGL ES对三维模型进行渲染和显示。本发明采用客户端-服务器模式,将复杂的计算操作放在服务器上,从而移动设备只承担较轻的渲染工作,大大提升了渲染的速度和整体的渲染效率。
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公开(公告)号:CN105071641B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510502980.X
申请日:2015-08-14
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H02M1/08 , G05B19/042 , G05B2219/2639 , H02M3/335 , H02M2001/0048
Abstract: 一种提高开关电源动态响应的控制方法,基于包括采样模块、动态控制模块、误差计算模块、PID模块、模式控制模块以及PWM模块构成的闭环控制系统,采样模块采样输出电压Vo,动态控制模块根据Vo的大小分别与设定的Vomax、Vomin以及Vref进行比较,判断是否采用动态模式,动态模式下当输出电压Vo变化很大时,可以通过输入大功率或小功率的方法使得输出电压Vo快速返回到稳定电压,并通过电压变化的斜率检测负载大小来确定工作状态来减小电压谐振,提高动态响应效果。
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公开(公告)号:CN105006973B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510423030.8
申请日:2015-07-17
Applicant: 东南大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种原边反馈反激式电源变换器输出电流的恒流控制系统,在传统恒流控制策略的基础上增加了Ts补偿、Tr补偿以及原边峰值电流补偿,同时还结合了数字PI补偿的恒流处理,并采用了PWM和PFM两种模式控制,不考虑一些补偿时,在PWM模式下,导通时间随着负载的降低而减小,所以输出电流随着负载的降低偏离额定电流越来越大。而在PFM模式下,导通时间保持不变,输出电流偏离额定电流仍然保持不变。本发明最终能够得到恒流精度为±2%的效果,从而提高了反激式变换器的恒流特性。
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公开(公告)号:CN104467470B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410790982.9
申请日:2014-12-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种开关电源的数字PFM模式实现方法,基于包括采样电路、AD转换模块、误差计算模块、数字PID模块、数字PFM控制模块以及DPWM模块构成的PFM调节系统,该调节系统与受控的开关电源连接起来,构成一个闭环;采样电路对开关电源的输出电压进行采样,采样输出经过AD转换为数字信号,后进入误差计算模块,连续的数字信号进入误差计算模块与设定的电压值进入比较器中比较,产生的偏差(同时记录历史偏差)和偏差变化率供给数字PID模块,在数字PID模块中执行补偿算法,递交给PFM控制模块输出合适的占空比,从而控制数字电源的开关管用于稳压。
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公开(公告)号:CN103532493A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310538734.0
申请日:2013-11-01
Applicant: 东南大学
IPC: H03D7/12
Abstract: 一种低功耗高增益宽带混频器,含吉尔伯特混频器的基本结构,设有射频巴伦、本振巴伦、跨导单元、开关单元和含有差分电感与负载端寄生电容并联的负载单元,射频巴伦将输入的射频单端信号转换成差分信号后输出至跨导单元,跨导单元将射频电压信号转换成射频电流并输入至开关单元;本振巴伦将输入的本振单端信号转换成差分信号后亦输出至开关单元,开关单元将输入的射频差分信号与输入的本振差分信号相乘后输出中频差分信号并通过含有差分电感与负载端寄生电容并联的负载单元输出,其特征在于:在开关单元之后增设正反馈单元、LCR谐振单元和缓冲单元,与含有差分电感及并联寄生电容的负载单元共同构成新的负载单元,由缓冲单元输出最终的中频差分信号。
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公开(公告)号:CN119205802A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411687403.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 东南大学
IPC: G06T7/10 , G06T7/00 , G06N3/0499 , G06N3/0895 , G06N3/096 , G06F3/01
Abstract: 本发明公开了一种眼动引导混合数据增强的半监督医学图像分割方法,步骤如下:通过眼动追踪设备收集医生阅读医学图像时的注视位置信息;使用教师—学生网络模型并采用两阶段训练方式训练模型;采用GazeMix作为训练中的数据增强策略,提取标注或未标注图像中的注视区域,将其粘贴到其他未标注图像的背景上,生成混合图像数据对;一阶段结合GazeMix数据增强策略预训练教师网络;二阶段训练学生网络,GazeMix生成多样化数据,同时预训练教师网络用于伪标签生成;采用多尺度注视感知,在不同尺度上提取模型感知信息并用于感知损失计算;优化器对学生网络参数进行迭代优化,同时使用指数移动平均方法更新教师网络。
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公开(公告)号:CN118333965A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410438071.3
申请日:2024-04-12
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 无锡市城市重点建设项目管理中心 , 东南大学
IPC: G06T7/00 , G01B11/16 , G06T7/13 , G06T7/60 , G06V20/10 , G06V20/64 , G06V10/766 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种基于点云处理技术的桥梁施工阶段变形监控方法,包括:获取桥梁在不同施工阶段的三维点云数据;确定目标监测区域,并将其转换到同一整体坐标系;依据加权回归方法拟合得到目标区域的施工阶段桥梁线形、截面信息;通过对不同施工阶段的三维点云信息进行对比,得到桥梁在对应阶段下所产生的位移、截面扭转等;结合桥梁数值分析数据,来评估施工阶段的桥梁空间结构状态,为后续施工提供控制前提。本发明实现对获取桥梁施工阶段中线形及截面信息的准确识别,避免传统方法中繁杂步骤所带来的测量误差,有效验证结构分析成果。
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