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公开(公告)号:CN115201117A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210810370.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及红外偏振测量技术领域,尤其涉及一种超高温材料红外偏振特性测量装置及方法,该装置包括加热模块、测温模块、成像测量模块和天顶弧轨道;加热模块用于从底部加热被测材料样品至预设温度;测温模块用于监测被测材料样品的顶部表面温度;成像测量模块设置在天顶弧轨道上,并能够沿天顶弧轨道移动,用于测量水平置于天顶弧轨道中心处的被测材料样品的顶部表面红外偏振特性;成像测量模块包括红外偏振成像测量仪和红外能量衰减单元,红外能量衰减单元用于调节红外偏振成像测量仪探测到的红外辐射强度。本发明可获得超高温条件下被测材料的多角度红外偏振特性数据。
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公开(公告)号:CN114580174A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210212815.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及数据处理技术领域,特别涉及一种大气温度廓线的确定方法、装置及计算设备。该方法首先获取相同区域和相同时刻的天基大气温度廓线和地基大气温度廓线;该天基大气温度廓线对应第一高度范围,该地基大气温度廓线对应第二高度范围;然后确定高度分割值和所需的最高高度值;再然后根据高度分割值和最高高度值对该第一高度范围进行分割,得到第三高度范围;根据该高度分割值对该第二高度范围进行分割,得到第四高度范围;最后将第三高度范围的天基大气温度廓线和第四高度范围的地基大气温度廓线进行组合,得到确定的大气温度廓线。利用本申请提供的确定方法确定出的大气温度廓线精度较高。
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公开(公告)号:CN112329796A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011259875.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于视觉显著性的红外成像卷云检测方法、装置和计算机可存储介质,其中方法包括:输入待检测红外图像;使用频率调制显著性检测方法对所述红外图像进行检测,得到显著性特征图;对所述显著性特征图进行伽马变化增强对比度,得到对比度增强图;对所述对比度增强图进行拉普拉斯高提升滤波,得到边缘增强图;对显著性特征图进行区域生长处理,其中采用的种子点为边缘增强图中灰度值高于99%的点,得到区域生长图;对区域生长图进行轮廓提取,得到轮廓二值图;根据轮廓二值图对红外图像进行目标区域标注,输出卷云检测结果图。本发明使得检测区域更加精准并且算法复杂度低,具有良好的实时性并且对成像设备要求不高。
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公开(公告)号:CN112329677A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011262327.8
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于特征融合的遥感图像河道目标检测方法、装置和计算机可存储介质,其中方法包括:采集并输入含有河道的遥感图像;利用多尺度对比度提升方法对遥感图像进行增强预处理;对增强预处理后的图像利用剪切波变换得到不同尺度和方向的方差最大剪切波特征图;利用相似度比较法对增强预处理后的图像提取SUSAN边缘特征图;计算剪切波特征图和SUSAN边缘特征图的信息熵,并利用信息熵加权方法得到特征融合图;对特征融合图进行阈值分割和形态学操作得到最终的河道目标检测结果图。本发明提高了遥感图像下河道检测的能力,同时避免了传统河道检测精度不高和虚警率较高的问题。
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公开(公告)号:CN107247823B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201710342079.X
申请日:2017-05-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于准一维化学动力学过程和自模性的喷焰流场预估方法,本发明针对低空喷焰的流场特点,可以划分为初始区、过渡区和核心区三个部分,在不同的喷焰流场分区,采用不同的计算方法实现对低空喷焰的快速仿真。本发明能够实现低空喷焰初始段、过渡段、核心区高精度的带化学动力反应过程的流场实时/准实时预估,为低空喷焰流场特性的快速准确计算提供一种方法,解决以往基于CFD方法喷焰流场计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107273584B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710371012.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种高空喷焰流场的预估方法,步骤有:(1)计算高空喷焰射流中任意位置的流动属性,包括密度、速度、温度和能量;(2)对高空喷焰射流分子运动过程进行求解;(3)通过点源强度,求解空间任意位置的组分分子数密度、宏观速度和温度随喷口径向尺寸和周向角度的定积分形式,获得相应高空喷焰射流参数;(4)判断高空喷焰流的伴随流状态,若有进入到射流边界并产生碰撞,则构建稀薄大气伴随流对所述高空喷焰射流的影响。本发明极大地提升了高空喷焰流场的仿真效率。
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公开(公告)号:CN108647419A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810413157.5
申请日:2018-05-03
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,提供了一种随高度变化低空喷焰红外辐射特性预估方法及装置,该方法包括:基于仿真获得第一高度和第二高度下的喷焰流场特性参数,并计算第一高度和第二高度下喷焰的红外辐射强度;根据仿真得到的第一高度和第二高度下的喷焰流场特性参数计算随待估算高度变化的喷焰流场尺度,并根据随待估算高度变化的喷焰流场尺度及每个分区的光谱吸收系数得到随待估算高度变化的红外辐射强度函数;通过公式修正得到喷焰红外辐射强度。本发明可以可实现随高度变化的低空喷焰红外辐射特性快速预估,解决以往基于详细建模方法喷焰流场和辐射特性计算效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119670252A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411726785.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种冲压发动机附件舱的稳态温度数值计算方法和装置,该方法包括:构建冲压发动机附件舱的二维物理模型;对二维物理模型进行空间网格离散,得到若干空间单元体;基于冲压发动机附件舱的导热方式、对流方式和辐射方式,建立每个空间单元体的热流温度方程;根据冲压发动机附件舱的边界条件和每个空间单元体的热流温度方程,利用能量守恒迭代法计算得到每个空间单元体的稳态温度数值。本方案提高了对稳态温度的计算效率,充分考虑导热、对流换热和辐射的耦合传热方式,提高了计算精度。
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公开(公告)号:CN114580174B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202210212815.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及数据处理技术领域,特别涉及一种大气温度廓线的确定方法、装置及计算设备。该方法首先获取相同区域和相同时刻的天基大气温度廓线和地基大气温度廓线;该天基大气温度廓线对应第一高度范围,该地基大气温度廓线对应第二高度范围;然后确定高度分割值和所需的最高高度值;再然后根据高度分割值和最高高度值对该第一高度范围进行分割,得到第三高度范围;根据该高度分割值对该第二高度范围进行分割,得到第四高度范围;最后将第三高度范围的天基大气温度廓线和第四高度范围的地基大气温度廓线进行组合,得到确定的大气温度廓线。利用本申请提供的确定方法确定出的大气温度廓线精度较高。
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公开(公告)号:CN117932210A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410159740.3
申请日:2024-02-04
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F17/18 , G06F30/20 , G16C20/70 , G16C20/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种临近空间环境参量的时空变化统计模型的构建方法及装置。方法包括:获取临近空间环境参量的实测数据;根据所述实测数据的时空分布特点,对所述实测数据进行空间网格划分;对每个空间网格内的实测数据进行均值化处理,得到若干个空间网格的平均时序数据;基于所述空间网格平均时序数据的变化特征,以构建所述临近空间环境参量的统计模型。本方案中,通过将具有不规则分布的实测数据转化为可以产生时空规则分布的统计模型,根据该统计模型可以快速生成临近空间光学特性计算所需的环境参量数据,从而支撑临近空间光学特性仿真及临近空间光学探测。
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