-
公开(公告)号:CN108305320B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810135156.9
申请日:2018-02-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种用于提高大视野全息成像质量的自适应滑动窗重建方法,属于数字全息成像技术领域。该方法首先对原始全息图进行预处理和裁剪;然后使用常规分块方法对整图进行单次无交叠分块并完成各块重建,记录各块灰度均值;再计算各块灰度均值集合的离出率并据此设置窗体移动步长;最后按照设置步长滑动窗体加以分块重建,并将各块交叠对应像素点灰度赋为叠加平均值,使变化明显的背景干扰项得以抵消,使相对固定的物体信息得以保留。本发明增强了大尺寸全息图重建后物体信息的保真度与完整性,更好地满足了大视野微观物体的观察测量,为其后续物体信息的分析与提取奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN109239517A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811059114.8
申请日:2018-09-12
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司 , 重庆大学
Abstract: 一种光伏系统直流电弧故障及类型的辨识方法,涉及电气工程领域,尤其涉及一种新的光伏系统直流电弧故障多判据辨识方法及其实验方法;其方法采用图形、时域和频域三判据算法,其技术方案为:在光伏系统汇流箱输入端安装电压、电流传感器和红外摄像仪器,实时采集电压、电流数据,并通过运算得出功率;分别连续采用图像处理的故障检测算法、多路复用对比算法、时域分段快速傅里叶分析算法,检测出光伏系统是否发生直流故障电弧并辨识其故障类型;最终根据不同的故障类型发出不同的报警信号。本发明的有益效果在于:判断精度高、通用性强,尤其适用于中小规模光伏发电系统;多路复用算法成本低、易扩展、范围广、效果好。
-
公开(公告)号:CN105186556B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510514228.7
申请日:2015-08-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/34
Abstract: 本发明涉及一种基于改进免疫粒子群算法在大型光伏电站无功优化中的应用,属于光伏电站控制技术领域。本发明的方法包括以下步骤:步骤1)建立光伏电站稳态运行模型并对电压进行分析,所述模型中包括站内集电线路,升压变压器,输电线路阻抗;步骤2)建立多目标无功优化模型,并对多目标进行模糊处理;步骤3)采用改进免疫粒子群算法进行求解。本发明提供的一种基于改进免疫粒子群算法的大型光伏电站无功优化方法,能够明显改善并网点电压和站内电压分布,且在电站出力较大时,可明显降低站内有功损耗。
-
公开(公告)号:CN106949920A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710153873.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01D18/00
CPC classification number: G01D18/00
Abstract: 本发明公开了一种磁弹性传感器检测装置,包括两个检测线圈(1)和呈方形的激励线圈(3),所述激励线圈为双层线圈,所述激励线圈包括上层线圈(31)、下层线圈(32)和连接上层线圈与下层线圈的连接块(4),所述上层线圈与下层线圈间距有一定距离,上层线圈、下层线圈和连接块围成一个腔体,其中一个检测线圈设置有上层线圈的上方,另一个检测线圈设置于下层线圈的下方,两个检测线圈呈对角设置。本发明比圆形线圈更好使用,方便固定,两个检测线圈形成的差分结构能够帮助提高检测信号的信噪比。
-
公开(公告)号:CN106203698A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610540928.8
申请日:2016-07-11
Applicant: 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
CPC classification number: G06Q10/04 , G06N3/0454 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于无迹卡尔曼滤波和神经网络的光伏发电预测方法,包括:以光照和温度为输入信号u(k),以有功功率和无功功率为输出yk;步骤2:构建BP神经网络,以神经网络的权重系数和阈值作为状态变量xk;步骤3:状态变量初始化;步骤4:计算Sigma点;步骤5:改进卡尔曼滤波中时间更新的状态更新和误差方差更新;步骤6:计算状态变量与测量变量的协方差;步骤7:卡尔曼滤波中测量更新的状态更新和误差协方差更新;步骤8:判断更新后的状态方差矩阵是否收敛;本发明具有运算速度快,预测精度高,能够自适应不同天气条件下的动态变化,该方法下构建的预测模型对于天气条件具有更广泛的适应性。
-
公开(公告)号:CN104173294B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410420589.0
申请日:2014-08-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微流控液滴生成技术的PVA微球制备方法,步骤如下:1)制作一个芯片,在芯片内设置一个Y型夹流通道、一个蛇形通道和一个光滑的椭圆形小室;2)使蛇形通道的一侧处于20℃的温度区,另一侧处于-20℃的温度区;3)装载了疫苗的纳米纤维将被分散在一种PVA水溶液中,微球形成过程中水相与油相先后通入芯片,并配合温控装置对芯片温度的控制确保胶原微球的形态及固化。该方法使用微流体技术来生产装载偶联了疫苗的纳米纤维微球,因为它能持续生产均一性好的微球,控制尺寸过大和控制成分。聚二甲基硅氧烷缩微成像将通过在微加工模板上使用一种反向三维图像印刻微流体使用通道来完成。
-
公开(公告)号:CN101819078B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010162776.5
申请日:2010-04-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L7/18
Abstract: 本发明公开了一种基于层流的多通道压力检测芯片及其制造和测压方法,用于微流控领域对微流流体压力进行精确测量,该芯片设置Y形流路,在一定条件下,待测液和参比液通过Y形流路汇合时出现层流现象,以便于对处于层流状态的待测液进行测量并利用层流特性得出待测液的压力;本发明的目的之二是提供一种制造该压力检测芯片的方法,通过该方法可制造出精确度高的测压芯片,对微流流体的低压力具有较高的灵敏度;本发明的目的之三是提供一种使用该压力检测芯片检测微流流体压力的方法,可通过直观的测量和简单的计算,即可得到微流流体的压力值。
-
公开(公告)号:CN101693875B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200910191052.0
申请日:2009-09-30
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C12M35/02
Abstract: 本发明提出基于柱状微电极阵列的细胞电融合芯片装置,由柱状微电极阵列芯片、印制电路板和流路控制模块组成。柱状微电极阵列芯片从下至上依次为石英基底层、金属导线层、多聚物绝缘层和柱状微电极层组成;柱状微电极阵列芯片的金属导线层通过键合的方式与外围印制电路板形成电连接,将外界电信号引入到柱状微电极上,使相邻的柱状微电极间形成足够强度的梯度电场;流路控制模块覆盖在所述柱状微电极阵列芯片之上。本发明通过在柱状微电极上加载电信号,控制细胞间的排队与融合,同时,利用柱状微电极阵列有利细胞在腔道内流动的优势,实现细胞的连续流融合,结合阵列化柱状微电极的设计,实现细胞在装置内部连续、高效、高通量的融合。
-
公开(公告)号:CN101926693A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010267248.6
申请日:2010-08-31
Applicant: 重庆大学
IPC: A61F2/18
Abstract: 本发明涉及一种基于多通道光刺激的人工耳蜗装置,包括:多通道光刺激装置、多通道光脉冲控制电路、语音信号采集装置、语音信号处理与编码装置;它采集语音信号后编码为光刺激信号,通过植入耳蜗的多通道光脉冲输出端口刺激耳蜗听觉神经,引起神经冲动进而在中枢神经形成听觉。基于多通道光刺激的人工耳蜗避免了人工电子耳蜗中刺激电极与生物组织的相容性难题,也避免了电流在组织中扩散所引起的各刺激通道间相互干扰的问题。
-
公开(公告)号:CN100567965C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200710078560.9
申请日:2007-05-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种光纤气体传感器,涉及检测光气及挥发性有机气体的光纤气体传感器。本发明传感器主要包括入射光线和出射光纤、反应池及金属卟啉溶液等。由于本发明传感器具有操作简单、成本低廉;能使待测气体与金属卟啉溶液敏感物质充分反应,显著提高检测的灵敏度;同一反应池能对多种目标气体同时进行有效检测;从反应池的加料口加入不同的金属卟啉溶液,就能对不同的目标气体进行有效检测,检测范围广等特点,故本发明传感器可广泛应用于厂房装修、室内装修、工业生产及精细化工等行业中检测光气及挥发性有机物气体,有利于环境保护和人们的身心健康。
-
-
-
-
-
-
-
-
-