基于深度时空编解码模型的卫星图像序列预报方法及装置

    公开(公告)号:CN116187575A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310212524.6

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度时空编解码模型的卫星图像序列预报方法及装置,该方法包括:处理风云卫星数据以获取卫星图像序列,并构建对应的训练集、验证集和测试集,其中,卫星图像序列包含第一卫星图像序列;其次将训练集输入至深度学习模型,对深度学习模型进行训练;将验证集输入至训练后的深度学习模型,对训练后的深度学习模型进行参数调整;将测试集输入至参数调整后的深度学习模型,并输出预测的第二卫星图像序列;计算第二卫星图像序列与第一卫星图像序列的误差,并基于误差对深度学习模型进行二次训练。通过该方法及装置可实现对历史卫星图像序列的运动场的准确建模,提供较长时间、稳定且准确的卫星图像序列预报服务。

    一种宽温域深共晶电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118198504B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410507154.3

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 一种宽温域深共晶电解液及其制备方法和应用,属于化学电源技术领域,方案如下:所述宽温域深共晶电解液由碳酸乙烯酯、丁二腈和碱金属离子盐组成,其中丁二腈与碳酸乙烯酯的质量比为4:6~6:4,碱金属离子盐的浓度为2.5~4mol/L。制备方法如下:将碳酸乙烯酯和丁二腈分别融化,混合均匀,冷却得到深共晶溶剂;向深共晶溶剂中加入碱金属离子盐并搅拌至完全溶解,得到宽温域深共晶电解液。所述宽温域深共晶电解液应用于碱金属离子电池中。本发明制备了一种低粘度、低凝固点、高沸点、高电化学稳定性的深共晶溶剂,进而复合高浓度碱金属离子盐制得具有宽液程范围的深共晶电解液,满足宽温域碱金属离子电池的工作需求。

    栓-锚-U形钢板连接的预制混凝土梁跨内拼接结构和方法

    公开(公告)号:CN114775899A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210460173.6

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种栓‑锚‑U形钢板连接的预制混凝土梁跨内拼接结构和方法,属于建筑梁拼接结构领域。解决了往预制混凝土构件拼接节点处施工难度较大、施工成本较高以及节点处地震损伤较为严重及因天气严寒导致冬季无法施工的问题。它包括两个预制混凝土梁、U形钢板、若干用于拼接的受拉区锚栓和若干用于拼接的腹板穿心螺栓,所述U形钢板由两块腹板钢板和一块受拉钢板拼接而成。本发明采用U形钢板和高强螺栓在跨中对两侧混凝土短梁进行预制拼装,用U形钢板覆盖住混凝土梁的腹板和受拉区平面,并且纵向受拉钢筋在跨中不连续,利用钢板充当受拉筋的作用,钢板与混凝土之间采用双组分的环氧树脂胶进行粘接从而连接形成整体。

    采用微透镜阵列作为扩束元件的四个干扰光路红外干扰模拟系统

    公开(公告)号:CN103759222B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410059919.8

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 采用微透镜阵列作为扩束元件的四个干扰光路红外干扰模拟系统,属于红外半实物仿真技术领域。所述红外干扰模拟系统沿光路方向依次包括干扰光路、复合物镜(5)、微透镜阵列(14)和准直物镜(8),干扰光路发出的平行光束经复合物镜(5)入射到微透镜阵列(14),经微透镜阵列(14)会聚后经准直物镜(8)准直供导引头接收。本发明采用微透镜阵列作为扩束元件时,入射到微透镜阵列前表面的干扰光束被进一步会聚,改变了光束的传播方向,扩大了光束的发散角。此时,干扰光线能够充满准直物镜,干扰光能收集效率大幅度提高。

    一种大像面内扫描分时成像光学系统

    公开(公告)号:CN104483750A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201510008474.5

    申请日:2015-01-08

    Abstract: 一种大像面内扫描分时成像光学系统,属于遥感光学系统设计与像质分析技术领域。所述光学系统包括主镜、次镜、平面反射镜、三镜、内扫描镜和像面,在成像过程中,光学系统相对于地面保持静止状态,地面辐射的光线经过主镜收集并反射到次镜的表面,次镜将光线会聚到平面反射镜表面,平面反射镜将光线旋转90°后光线反射到三镜表面,三镜将光线会聚并反射到内扫描镜表面,内扫描镜将光线反射到像面供CCD接收。本发明提出的大像面内扫描分时成像光学系统仅采用了一个CCD在不丢失像面信息的情况下,实现了长0.530m、宽0.108m的光学像面的光电变换。与CCD拼接方法相比,具有采用的CCD数量少、不损失光学像面信息的优点。

    采用微透镜阵列作为扩束元件的四个干扰光路红外干扰模拟系统

    公开(公告)号:CN103759222A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410059919.8

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 用微透镜阵列作为扩束元件的四个干扰光路红外干扰模拟系统,属于红外半实物仿真技术领域。所述红外干扰模拟系统沿光路方向依次包括干扰光路、复合物镜(5)、微透镜阵列(14)和准直物镜(8),干扰光路发出的平行光束经复合物镜(5)入射到微透镜阵列(14),经微透镜阵列(14)会聚后经准直物镜(8)准直供导引头接收。本发明采用微透镜阵列作为扩束元件时,入射到微透镜阵列前表面的干扰光束被进一步会聚,改变了光束的传播方向,扩大了光束的发散角。此时,干扰光线能够充满准直物镜,干扰光能收集效率大幅度提高。

    基于渐变滤光片的红外双色景象模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN103528440A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310541665.9

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 基于渐变滤光片的红外双色景象模拟装置及方法,涉及红外仿真领域,特别涉及红外制导技术。解决了在半实物仿真时,采用两组景象生成器和投影系统导致的红外双波段目标模拟装置结构复杂以及成本高的问题。本发明中的计算机将目标图像发送至图像生成器,图像生成器输出红外视频信号,红外视频信号输入视频处理电路后转化为驱动信号并输入景象生成器,景象生成器输出全波段的动态红外图像光波信号至滤光片,经滤光片透射后输出能量均为E的A波段的红外光波和B波段的红外光波,两个波段的光波经渐变滤光片后,A波段的红外光波能量为E,B波段的红外光波能量为N%E,两光波经光学投影系统后输出红外双色目标图像。本发明适用于对图像的红外模拟。

    一种含钇化合物改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117878261A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310392859.0

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种含钇化合物改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。本发明将钇化合物分散液、络合剂和正材料进行混合,干燥后进行变温度场加热处理,实现钇对正极材料的表面改性和体相梯度掺杂的改性。本发明通过调节升温速率构建变温度场,使钇离子向正极材料内扩散,实现正极材料表面钇含量高、内部含量低的梯度掺杂,并利用钇离子和晶格氧较强的化学键合作用提高结构稳定性,提升表面Co3+含量,降低表面O缺陷分布,抑制电极‑电解液界面副反应。且内部掺杂的钇可有效调节局域电子结构形成内建电场,进而提升电子电导率和Li+离子迁移率,显著提升改性正极材料在高电压下的循环性能。

    大口径长焦距连续扫描成像光学系统

    公开(公告)号:CN103760668B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410059422.6

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 大口径长焦距连续扫描成像光学系统,属于遥感光学系统设计与像质分析技术领域。所述光学系统包括以下部分:扫描镜(1)、主镜(2)、次镜(3)、第一平面反射镜(4)、三镜(5)、第二平面反射镜(6)和像面(7),地面辐射的可见光经过扫描镜(1)收集并反射到主镜(2)表面、主镜(2)将光线会聚到次镜(3)表面,次镜(3)将光线稍作发散后投射到第一平面反射镜(4)表面,第一平面反射镜(4)将光路旋转90o后投射到三镜(3)表面,三镜(3)将光线会聚到第二反射镜(6)表面,第二反射镜(6)将光学反射到像面(7),供CCD器件接收。本发明的光学系统能够在地球静止轨道上实现大范围的高分辨率成像功能。

    基于光强传输矩阵的光学系统成像复原方法

    公开(公告)号:CN104574315A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510009310.4

    申请日:2015-01-08

    Abstract: 一种基于光强传输矩阵的光学系统成像复原方法,其步骤:第一步、将二维像矩阵中的每一行元素依次首尾相接排列为一维像向量;第二步、根据光学系统的PSF矩阵和一维像向量求解光学系统的二维光强传输矩阵;将二维光强传输矩阵进行求逆的数学计算,得到二维光强传输逆矩阵;第三步、将一维像向量乘以二维光强传输逆矩阵求得一维复原物向量,将一维复原物向量二维化得到二维复原物矩阵。该方法利用矩阵运算实现了成像复原,避免了以往成像复原技术中的反卷积方法的病态问题及频域复原方法的高频缺失问题,复原物矩阵与原始物矩阵的误差极小,复原精度极高。

Patent Agency Ranking