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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。
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公开(公告)号:CN113702305A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110941183.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。
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公开(公告)号:CN110006652A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910292988.6
申请日:2019-04-12
Applicant: 燕山大学
IPC: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承故障诊断方法及系统。本发明的诊断方法通过采用短时能量边界检测方法对滚动轴承振动信号的Fourier谱进行自适应划分,实现了自适应地确定频域区间的边界,克服了经验小波变换中因频域划分不理想及模态分量个数设置不当影响分解效果的技术缺陷,提高了故障诊断的精度;同时选取包络谱显著性指数最大的调幅调频模态分量进行解调,获得最优解调包络谱,确保选用的模态分量包含丰富的故障信息,进一步提高了故障诊断的精度。
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公开(公告)号:CN108180870B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201810005285.6
申请日:2018-01-03
Applicant: 燕山大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 一种基于测距原理的大型锻件同心度检测装置,包括激光检测装置、检测驱动装置、控制处理装置和显示装置;其中激光检测装置主要由Z字架及五台激光测距仪组成;检测驱动装置主要由底座、支架、第一与第二横架及三台伺服电机组成;激光检测装置包括直角Z字架和五台激光测距仪;检测驱动装置用于实现非检测位置与检测位置之间的转换;控制处理装置用于对五台激光测距仪和三个伺服电机发送控制信号,接收五台激光测距仪采集到的距离信息,对距离信息进行滤波去噪、信息分离、多参数分析及最优中心算法处理,得到被测件中心位置坐标及中心偏移量的大小与方位。本发明测量速度快,测量所需时间短,同心度结果误差达到1mm。
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公开(公告)号:CN105372191A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510687894.0
申请日:2015-10-22
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/3103 , G01N2021/3107
Abstract: 一种气态单质汞光谱监测装置,它的氘灯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放置装有被测气态单质汞的样品池,在第二石英透镜的另一侧设有摄谱仪,摄谱仪的数据输出端与计算机连接,在上述被测试样品池的底部设有微型压力泵和压力计。本发明的检测方法主要是:把通过摄谱仪得到被测气态单质汞高压下的特征吸收光谱数据I(λK)进行多项式拟合,得到拟合数据I(λK);再把吸收光谱数据I(λK)和拟合数据I(λK)代入N=∑∣ln(I(λK)/I(λK))∣/∑(σ(λK)×L)公式中,得出被测气态单质汞的浓度。本发明结构简单、操作方便、成本低、精度高,能够实时在线监测。
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公开(公告)号:CN105303181A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510741010.5
申请日:2015-11-04
Applicant: 燕山大学
IPC: G06K9/00
CPC classification number: G06K9/00523
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动窗的随机共振微弱冲击特征增强提取方法,该方法首先根据被测对象的旋转频率在时域构造滑动窗,然后利用该滑动窗对信号进行时域截取;其次,将截取的每个子信号依次作为变尺度随机共振系统的输入,根据共振响应测度指标的最大化选取最优系统参数,并将其代入共振系统,得到相应子信号的最佳检测结果;最后,将各个子信号的最佳检测结果按统一标准进行归一化处理消除幅值差异,再依次首尾拼接得到最终的检测结果。该方法利用滑动窗将含有多个冲击分量的信号分割成多个含有单个冲击分量的子信号,解决微弱冲击特征难以有效提取的难题,实现不同幅值微弱冲击特征的增强提取,对机械设备早期微弱故障诊断具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115165778B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210884312.8
申请日:2022-07-25
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种基于高温转化与紫外差分吸收光谱技术结合的硫化氢气体浓度检测装置,其包括氘灯、第一石英凸透镜、20cm石英样品池、光屏障、第二石英凸透镜、光纤、光谱仪、计算机、加热系统、水冷装置、石英螺旋管、紫外激发光灯、30cm石英样品池、氧气储气罐、硫化氢储气罐、电磁阀以及流量计等装置。氘灯发出的光依次经同轴的第一石英凸透镜、20cm石英样品池及第二石英凸透镜后汇聚到光纤上,光纤与光谱仪相连,光谱仪的输出端连接计算机。紫外激发光灯用于激发30cm石英样品池中的气体分子,被激发的气体分子进入加热系统发生化学反应。本发明可以独立完成各种气体流速下的硫化氢实时浓度测量,测量速度快且准确度高。
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公开(公告)号:CN115060376B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210650691.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种基于红外热成像与迭代算法的铝合金温度场在线测量方法,属于红外辐射测温技术领域,其中包括原始红外热图像的测量采集;对原始红外热图像的预处理,预处理包括检测筛选铝合金板上发射率异常的区域、剔除温度场的异常值、对剔除异常温度值后空缺区域的填补、对预处理之后温度场进行平滑处理;对红外辐射温度场进行迭代演算,逼近真实的铝合金板温度场,并通过实验验证,利用热电偶点测量以及红外温度场测量两个方面,计算测量误差来验证该方法的可行性。本发明减少了红外热成像测温对于被测物体发射率的依赖性,提高了红外辐射测温测量铝合金温度场的测量精度,最终实现了铝合金温度场的实时动态测量。
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公开(公告)号:CN118130412A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410295174.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于吸收光谱自相关的混合气体浓度检测装置和方法,该方法包括如下步骤:S1、采集化学反应前后的混合气体的吸收光谱;S2:针对化学反应前后采集的光谱进行自相关操作,获得目标气体光谱;S3:重复上述步骤,直到获得混合气体中全部单一气体的光谱;S4:配置混合气体中各单一标准气体,获取各单一标准气体的差分吸收光谱数据;S5:根据S4得到的差分吸收光谱数据,建立神经网络模型;S6:将S3得到的全部单一气体的光谱分别输入对应的神经网络模型进行检测,获得混合气体的浓度值。本发明降低了对材料性能的要求,并消除了干扰气体的光谱,保留了目标气体的光谱,从而解决了光谱重叠的问题,实现混合气体浓度检测。
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公开(公告)号:CN110487773B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910710679.6
申请日:2019-08-02
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/67
Abstract: 本发明提供一种基于飞秒激光引导高压放电的SF6分解机理实验装置,其包括气体供应系统、激光传导系统、气体反应系统和数据记录系统,其中气体供应系统包括储气罐和供气管路,激光传导系统包括飞秒激光、棱镜、透镜和束流收集器,气体反应系统包括放电引导装置和气体反应池,放电引导装置包括高压电源、高压电极对、可调限流电阻和导线,数据记录系统包括球面透镜、光谱仪和ICCD。其利用飞秒激光引导高压放电实现放电过程的时间和空间可控,进而通过获得放电之后的SF6等离子光谱研究其成分的变化规律和SF6分解物产生机制,实现对高压放电过程中SF6分解物的动态检测。
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