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公开(公告)号:CN110045430A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810042610.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01V3/40
Abstract: 本发明公开一种新型的地磁日变监测方法。该方法是恒温下将地磁场探头置于地磁场中;调节激光器控制电路,保持激光波长稳定,且保持激光波长与碱金属原子基态能级共振;将偏振片、四分之一波片垂直于激光光束方向;调节四分之一波片光轴与激光偏振的角度,使激光的偏振变为左旋圆偏振或右旋圆偏振;射频线圈产生与激光光束方向平行的射频场;光电转换器件对左旋圆偏振激光或右旋圆偏振激光探测,将探测到的光强值经数据采集处理设备采集、信号处理,利用不同能级的光泵磁共振信号之间的频率差得到核进动信息,再根据核进动信息计算出地磁场大小。本发明的优点是操作简单、保证地磁数据精度的同时具有高采样率。
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公开(公告)号:CN119828142A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510302948.0
申请日:2025-03-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于合成孔径雷达的前下视成像图像处理方法及装置。本发明是将合成孔径雷达接收到的回波信号进行预处理,得到低频回波数据;对低频回波数据进行成像处理,将多普勒锐化成像应用在前下视成像场景中,充分利用回波信息,得到目标二维成像图像;对目标二维成像图像进行图像处理,得到目标轮廓图像。本发明不仅大幅缩短从数据采集到结果生成的时间,避免了地面处理延迟,还解决了传统模式依赖地面站和通信链路,存在数据传输中断或丢失的问题,特别在复杂的地理环境中,其优势更加显著。
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公开(公告)号:CN119089968A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411042515.8
申请日:2024-07-31
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于异构设备的分布式图神经网络训练方法,本发明通过对大型的图数据进行数据处理,采用图切割算法获得若干个节点和边平衡的子图;采用动态规划的算法得出一个最优的设备放置方案,根据异构设备的训练能力来规划每个设备的训练任务量,使得所有设备在同一个迭代中尽可能同时的完成训练任务,从而提高边缘设备的利用率。同时增加了容错机制,使得在网络节点发生错误或丢失时,网络仍能够保持一定的功能性能。
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公开(公告)号:CN117406811A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311593607.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明公开一种基于模糊PID的高精度铷原子气室温度控制方法及系统,向传统模糊PID算法中引入对环境温度的修正参数,来对传统PID控制器的比例、积分、微分参数进行自适应更改,以此实现对不同外界温度条件下的高精度温度控制。传统控制算法虽然有不错的控制精度,但是难以适应多变的外界环境,并且常规PID控制器参数大多只适用于一种情况,鲁棒性较差;本发明引入环境矫正变量后提高了控制精度,既保证了控制的稳定度,还能适用于各种外界环境,为铷原子钟用于守时提供了强有力的保证。
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公开(公告)号:CN117250642A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311209619.9
申请日:2023-09-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01S19/37
Abstract: 本发明公开一种GPS数据处理方法以及其系统,旨在解决由于卫星接收机接收到的秒脉冲信号受到外部因素的影响而发生相位抖动偏移,从而在时钟驯服系统中引入过多的相位差误差的问题。本发明采用奇异值截断和渐消滤波结合的方法,可以实时的滤除相位差偏差大的异常值并使相位差稳定输出在一定范围内,避免转化后的电压跳变范围过大而引起晶振频率偏差过大。由上可见,通过此方法可以消除外界因素造成的秒脉冲抖动偏移,从而使系统误差过大的问题。
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公开(公告)号:CN113655413B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202110824822.1
申请日:2021-07-21
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开一种光纤式原子磁力仪探头及其调节方法。由光纤传导出射的激光偏振受光纤影响产生变化时,由侧向位移分光棱镜分解的两束线偏振光的光强会发生变化,但两束线偏振光的偏振稳定且总光强不会发生变化,因此,通过两个四分之一波片转变为偏振相同的圆偏振光后,通过凸透镜的发散作用,两束激光在原子气室处形成了偏振稳定且总光强稳定的激光。本发明光纤式原子磁力仪探头对单模光纤的保偏性能无要求,在降低成本的情况下,保证了进入原子气室的激光功率与偏振稳定,进而保证了原子磁力仪的性能不受光纤传导特性对激光偏振的影响。
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公开(公告)号:CN110045309B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810042617.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开一种新型的光泵磁力仪精度自检测方法。该方法是恒温下将弱磁场探头置于待测磁场中;调节激光器控制电路,保持激光波长稳定,且保持激光波长与碱金属原子基态能级共振;将偏振片、四分之一波片垂直于激光光束方向;调节四分之一波片光轴与激光偏振的角度,使激光的偏振变为左旋圆偏振或右旋圆偏振;射频线圈产生与激光光束方向平行的射频场;光电转换器件对左旋圆偏振激光或右旋圆偏振激光探测,将探测到的光强值经数据采集处理设备采集、信号处理,提取原子核的磁共振信息并与电子的磁共振信息进行比较,从而检测光泵磁力仪精度。本发明的优点是操作简单、只进行一次测量、对待测磁场发生装置要求低。
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公开(公告)号:CN111610470A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010386256.6
申请日:2020-05-09
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开一种新型射频原子磁力仪及其实现方法。该方法是激光波长稳定,且保持激光波长与碱金属原子基态能级共振;将偏振片垂直于激光光束方向,使激光变为线偏振激光;线偏振激光经过原子气室并被光电探测器接收,同时线偏振激光方向与待测交变磁场方向平行或垂直;静磁场稳定不变,其方向与线偏振激光方向平行;射频场方向与待测交变磁场方向垂直;光电探测器探测全部经过原子气室的线偏振激光的光强值变化并输出电压值,经反馈控制器采集,对信号发生器进行反馈控制,使得射频场频率与待测交变磁场频率差值的绝对值等于碱金属原子的拉莫尔进动频率;根据磁共振光谱计算待测交变磁场频率与磁感应强度。本发明优点是操作简单、测量范围大。
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公开(公告)号:CN118795208A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410790600.6
申请日:2024-06-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于电磁检测的多电缆识别验电检测方法。本发明是将磁场可控局域化探测模块位于电缆外侧,通过调整磁场屏蔽壳的内部空间,使得位于磁场屏蔽壳内的磁场传感器位于探测量程内;将磁场可控局域化探测模块围绕电缆周向旋转,磁场传感器进行实时测量;单片机系统模块获取磁场传感器实时测量的磁场强度数据,然后将其中的最大值视为峰值,并通过显示屏进行锁定并显示;通过重复上述操作进行多根电缆的探测,根据各电缆锁定的磁场强度峰值获知电缆电流情况。本发明利用可变空间大小的磁场屏蔽壳以无损检测的方式,为电缆维护维修提供快速可靠“定线”保障,实现了可控量程的局域化探测设计。
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公开(公告)号:CN118011072A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410087939.X
申请日:2024-01-22
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种基于高精度弱磁场传感器的宽量程电流测量方法,将带测电流通过具有对称式结构的中空圆柱形金属管,在其具有对称式结构的中空金属管内部产生的磁场远小于导线附近产生的磁场,将高精度弱磁场传感器放置在具有对称式结构并且具有一定厚度的空心圆柱形金属管中心位置处。本发明通过将针对微弱磁场的高精度弱磁场传感器置于具有对称式结构的中空金属管内部中心位置处,实现在大电流测量时,将大电流产生的大磁场转化成小磁场,即可通过针对微弱磁场的高精度弱磁场传感器实现测量大磁场,从而实现大电流测量。
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