一种电路系统主从互联模块的串行总线

    公开(公告)号:CN102088386A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201110022601.9

    申请日:2011-01-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于串行总线技术领域。目的是为了解决现有串行总线在一主多从的模式中扩展性差、灵活性差、主机硬件资源不足等问题。本发明提供的串行总线包括时钟信号线CSL;地址信号线ASL;主机输出从机输入信号线MOSI;主机输入从机输出信号线MISO。总线上数据通信的发起和结束由主机控制,在数据通信前,主机首先要广播式发送某一从机地址,从机收到后与自身地址相比较,如果相同则进行选通,选通后的从机与主机进行点对点通信,不被选通的从机不接收主机发送的数据。本串行总线适用于高速数据传输的一主多从模式,本串行总线没有片选信号线,可以在不考虑主机的片选引脚资源(硬件资源)的情况下,任意扩展从机,便于系统的功能扩展。

    一种高频磁场激励的微小金属颗粒检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN119574394A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411801964.6

    申请日:2024-12-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高频磁场激励的微小金属颗粒检测系统及检测方法,包括高频信号激励模块、高频信号放大电路模块、嵌套式金属颗粒检测装置、信号处理模块、上位机、电源模块等;高频信号激励模块用于生成频率、相位、幅度稳定可调的高频正弦信号;高频信号放大模块用于将高频正弦信号放大并转换为电流信号来驱动激励线圈;嵌套式金属颗粒检测装置中激励线圈用于生成交变磁场,感应线圈用于感应金属颗粒引起的磁场变化;信号处理模块负责处理与提取颗粒信号特征信息,并通过上位机显示。嵌套式金属颗粒检测装置无缝内衔在管道中,不会破坏管道,也不会污染液体,通过有效结合高频磁场激励与嵌套式检测装置,可以满足更微小的金属颗粒检测。

    融合深度信息的大型室内空间运动物体定位方法

    公开(公告)号:CN119445071A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411447281.5

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及目标检测技术领域,公开了融合深度信息的大型室内空间运动物体定位方法,包括以下步骤:根据大型室内空间特点进行监控摄像头的无死角部署;对多监控摄像头进行联合标定;采用Vibe算法进行视频前景信息的初始提取;采用融合图像像素特征和图像深度信息的方法提高检测精度;融合多元信息即前景信息、深度信息、像素特征对运动目标进行联合检测定位。本发明通过局部自适应像素特征调整,提高对光照变化的适应性,采用Vibe算法融合区域图像深度‑像素值相关性分析,建立区域图像深度‑像素值相关方程,并引入空间注意力机制,通过动态调整区域注意力权重减少背景噪声的干扰,实现大型室内空间运动物体的高精度定位。

    一种基于被动辐射的三级滤光射流测速装置及方法

    公开(公告)号:CN118050536A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410255767.2

    申请日:2024-03-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于被动辐射的三级滤光射流测速装置及方法,可以以较低的成本实现高精度测速;本装置现场布设简易:前期设备调试工作在实验室内完成,在现场只需要摆放到弹道线两侧,垂直对准弹道线开启电源即可;三级狭缝的滤光方式,极大滤除了爆炸火光的干扰并且对于射流这种强发光体的测试有很大优势;整个系统花费较少,只有高速光电探测器价格稍高,相较高速摄影测速,X光成像测速,本方法成本大大降低;狭缝之间宽度长度关系可调,根据小孔成像计算公式得知,本设备可以实现大视场;可以适应不同使用距离:本设备电路设置有不同增益,可以实现不同距离的可靠探测;响应速度快:本设备所用高速光电探测器响应时间是ns级,测速可以更精确。

    一种基于深度学习的云层去除偏振定向方法

    公开(公告)号:CN117809016A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410232158.5

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及仿生偏振光导航领域,公开了一种基于深度学习的云层去除偏振定向方法,包括构建云层偏振数据集、云层去除和获取航向信息,首先采集各种复杂云层天气环境的偏振图像,通过图像处理方法构建云层偏振数据集;在云层去除部分中,本发明创新性的引入池化索引结构到U‑Net卷积神经网络的复制拼接操作过程中,提升了U‑Net网络提取局部特征的能力,从而能够对偏振图像中的云层进行精确分割;最后通过获取剔除云层后的蓝天区域偏振信息,计算得到航向信息。本发明可有效剔除云层干扰,提高偏振导航在云层环境下的定向精度,利用云层以外的蓝天区域获取偏振方位角信息,从而实现精准定向,解决了现有仿生偏振光导航精度低的问题。

    阵列磁异探测的模拟方法与实验系统

    公开(公告)号:CN116931095A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310670984.3

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及地下磁异探测领域,公开了一种阵列磁异探测的模拟方法与实验系统,本发明所述的实验系统包括层状介质模拟装置、阵列发射线圈模块以及阵列接收线圈模块,阵列发射线圈模块主要是产生实验所需的一次磁场信号;层状介质模拟装置采用尺度缩比原理进行实际工况模拟,由多层亚克力板构成,每层可进一步横向划分,磁异物体能够放置在亚克力板构建的网格内,实现实验过程中磁异目标位置以及地质参数可控;阵列接收线圈模块主要是接收不同位置磁异物体的感应磁场信号。本发明能够模拟物探实际工况,实验方法采用瞬变电磁法,通过阵列收发线圈对磁异物体进行探测,通过分析不同位置磁异物体的响应信号差异,可以对地下介质磁异物体进行正演研究。

    基于拉盖尔-高斯光束共轭干涉的微位移测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116147500A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310160838.6

    申请日:2023-02-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于拉盖尔‑高斯光束共轭干涉的微位移测量装置及方法,属于激光干涉测量技术领域,包括共轭干涉部件、成像部件和处理器。共轭干涉部件基于LG光和马赫泽德干涉仪进行共轭干涉,成像部件分别在待测物体发生位移前和发生位移后,对干涉过程进行拍摄,得到位移前干涉图像和位移后干涉图像,处理器对位移前干涉图像和位移后干涉图像进行处理,得到待测物体的位移大小和方向,可实时简便的观测物体是否有位移变化,并可以实现皮米级别的微位移测量。

    一种人形靶标毁伤参数测试装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115655078A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211299328.9

    申请日:2022-10-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种人形靶标毁伤参数测试装置,可以解决弹药毁伤环境下对人员目标的被毁伤参数的测试问题;可根据不同测试需求、不同形状器官,对测试靶面进行任意分区、自由设计传感器电子线路,适应多场景人形靶标毁伤参数测试中破片侵彻人形靶标器官位置及破片侵彻人形靶标穿透深度的测试。

    用于破片参数测试的薄膜梳状靶、测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN115615489A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211299853.0

    申请日:2022-10-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种用于破片参数测试的薄膜梳状靶、测试系统及测试方法,通过对薄膜印刷多回路分区低阻抗电子线路,通过多路数据采集实现多路靶膜分区数据采存,实现毁伤场中破片速度和位置的同时测试;本发明测试靶面可自由设计电极梳齿间距及分区大小,从而实现不同测试需求中根据测试目标尺寸而自由改变靶面可测尺寸分辨率及可测坐标分辨率;破片通过多回路分区线路薄膜靶面时相对于传统梳状靶、铝箔靶、覆铜靶等的能量损失小,因此,对破片的速度影响小,测得的速度、中靶位置坐标更加准确;本发明提出的测试装置中测试靶面可弯曲、可折叠,便于携带与安装,便于野外大范围使用,并且可适应动爆大量布设,可作为消耗品大量大范围使用。

    一种破片或弹丸散布特性测试装置

    公开(公告)号:CN110145970B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910434325.3

    申请日:2019-05-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种破片或弹丸过靶图像获取装置、破片或弹丸过靶位置确定方法及系统和一种破片或弹丸散布特性测试装置。本发明采用的光源为激光光源,无需天空亮度作为背景,装置可全天候使用。同时,扇形光幕能够覆盖正方形靶区,有效靶面利用率高,装置结构紧凑。进一步地,本发明采用激光光幕原向反射技术,光能利用率高,成像对比度强,可以实现超大靶面探测。而且,每个触发目标只拍摄一幅图像,无需连拍,数据量小,数据处理速度快。

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