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公开(公告)号:CN106443473B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201610877189.1
申请日:2016-10-09
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种动力锂离子电池组SOC估算方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池动力工作特性,通过构建针对性等效电路模型(Special‑Equivalent Circuit Model,S‑ECM)准确表征电池工作过程;通过在理想电压源两端增加并联电阻,实现自放电效应的准确描述;引入串有反向二极管的电阻并联电路以解决充放电内阻差异的表达问题;增加并联电容以改善表面效应的描述。该方法通过提出精简粒子无迹卡尔曼滤波(Reduced Particle‑Unscented Kalman Filter,RP‑UKF)算法,融入S‑ECM状态空间方程以提高计算效率;前端融入精简粒子滤波变换,通过优化非线性处理过程解决了估算偏移问题,进一步提高估算精度;后端在端电压反馈修正基础上,引入单体间平衡状态(State of Balance,SOB)影响,实现了整组SOC值在线估算。
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公开(公告)号:CN106443473A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610877189.1
申请日:2016-10-09
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/3648 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种动力锂离子电池组SOC估算方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池动力工作特性,通过构建针对性等效电路模型(Special-Equivalent Circuit Model,S-ECM)准确表征电池工作过程;通过在理想电压源两端增加并联电阻,实现自放电效应的准确描述;引入串有反向二极管的电阻并联电路以解决充放电内阻差异的表达问题;增加并联电容以改善表面效应的描述。该方法通过提出精简粒子无迹卡尔曼滤波(Reduced Particle-Unscented Kalman Filter,RP-UKF)算法,融入S-ECM状态空间方程以提高计算效率;前端融入精简粒子滤波变换,通过优化非线性处理过程解决了估算偏移问题,进一步提高估算精度;后端在端电压反馈修正基础上,引入单体间平衡状态(State of Balance,SOB)影响,实现了整组SOC值在线估算。
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公开(公告)号:CN119535810A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411874513.5
申请日:2024-12-19
Applicant: 西南科大四川天府新区创新研究院 , 西南科技大学
Abstract: 本申请公开了一种远场超分辨双焦点生成方法及系统,涉及远场超分辨聚焦应用技术领域,该方法包括获取入射光场,基于角谱衍射理论和二进制粒子群优化算法对不同焦距的超振荡掩膜二值相位调控进行优化,对得到的不同焦距单焦点聚焦调控相位分布进行布尔逻辑“与”运算,得到远场超分辨双焦点聚焦超振荡掩膜二值相位分布,根据其与空间光调制器载入图片的像素点灰度值的映射关系,生成超振荡掩膜,得到对应的灰度图;利用灰度图对入射光场进行相位调制,得到聚焦光场以及聚焦光场的三维强度分布。本申请通过布尔逻辑“与”运算将多个单焦点聚焦调控相位转化为双焦点聚焦调控相位,能够使产生的双焦点突破衍射极限,并且结构简单,便于使用与操作。
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公开(公告)号:CN115791688B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202211615939.X
申请日:2022-12-15
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种透反射式太赫兹测量系统及方法,涉及太赫兹光谱测量领域;具体地,一种透反射式太赫兹测量系统包括:太赫兹辐射源,太赫兹分束器,反射式样品台,透射式样品台,太赫兹探测器;其中,太赫兹辐射源发射太赫兹脉冲,太赫兹分束器对所述太赫兹脉冲进行透射得到第一透射脉冲或进行反射得到第一反射脉冲;所述第一透射脉冲在所述待测反射样品表面发生反射得到第二反射脉冲;所述第二反射脉冲经所述太赫兹分束器反射得到第三反射脉冲;所述太赫兹分束器顺时针调节90度,所述第一反射脉冲透射过所述透射式样品台得到第二透射脉冲;太赫兹探测器接收第三反射脉冲或第二透射脉冲,通过切换透射、反射两种模式实现对不同待测样品的检测。
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公开(公告)号:CN118641499A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410766092.8
申请日:2024-06-14
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
IPC: G01N21/3554 , G01N21/359 , G01N21/3586
Abstract: 本发明公开一种基于近红外与太赫兹光谱的固体颗粒水分含量检测方法及系统,涉及近红外与太赫兹时域光谱系统的开发设计领域,方法包括获取待测样品的近红外光谱信息和时域信号;所述待测样品为固体颗粒;基于所述近红外光谱信息得到待测样品的漫反射吸光度;基于所述时域信号得到待测样品的光学参数;所述光学参数包括折射率和吸收系数;基于所述漫反射吸光度和所述光学参数得到待测样品的水分含量,本发明可实现固体颗粒水分含量的快速检测。
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公开(公告)号:CN116660387B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310547224.3
申请日:2023-05-16
Applicant: 西南科大四川天府新区创新研究院 , 西南科技大学
Abstract: 本发明公开一种借助声速‑温度模型快速计算热膨胀系数的方法,涉及材料特性无损检测技术领域,获取超低膨胀石英玻璃不同位置处试样在不同温度下的纵波声速,通过数据拟合得到不同位置的纵波声速和温度之间的拟合关系式,在热膨胀系数的实际计算过程中,则可直接以预设温度作为输入,利用此拟合关系式确定预设温度下的纵波声速,进一步快速确定待测超低膨胀石英玻璃不同位置处的热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN113390819B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110652931.X
申请日:2021-06-11
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹传感器,包括盖层和衬底。盖层与衬底相对设置,盖层上与衬底相对的一面设置有金属微结构阵列,衬底上与盖层相对的一面设置有金属反射镜面,金属微结构阵列与金属反射镜面之间存在空隙。盖层与金属反射镜面之间的空隙形成微流通道,微流通道用于容纳待检测液体样品,且微流通道的高度为微米级。本发明以金属微结构阵列作为超材料,以金属微结构阵列、金属反射镜面和二者之间的空隙构成超材料吸波器,进而利用超材料对周围环境的介电性质的变化非常敏感、超材料吸波器的法布里‑珀罗谐振腔使局域电磁场谐振显著增强的特点,以及太赫兹波的低光子能量、强穿透性、指纹谱特性等独特性质,实现对液体样品的定量定性检测作用。
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公开(公告)号:CN112504991B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011343426.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种固体粉末的太赫兹光学参数提取方法及系统,所述提取方法包括:将已知质量和密度的固体粉末压制成压片;根据压片的体积及固体粉末的质量和密度计算压片中固体粉末的体积分数和压片中空气的体积分数;采用太赫兹时域光谱测量的方式获得压片的复介电常数;根据压片中固体粉末的体积分数、压片中空气的体积分数和压片的复介电常数,计算固体粉末的复介电常数;进一步得到固体粉末的太赫兹折射率和太赫兹吸收系数。本发明在计算固体粉末的太赫兹折射率和太赫兹吸收系数时考虑了压片中存在的空气,克服了由于固体粉末中存在的空气,使计算得到固体粉末的折射率和吸收系数存在误差的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN113030006A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110250825.9
申请日:2021-03-08
Applicant: 西南科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种具有不规则U型金属微结构的反射型太赫兹微流传感器。该太赫兹微流传感器包括衬底和盖层,所述衬底上设有金属平面反射镜,所述盖层上设有金属微结构层,所述金属平面反射镜与金属微结构层之间形成有用于被测液体流通的微流通道,当对被测液体进行测量时,所述被测液体充满所述微流通道,所述金属微结构层包括多个周期性排列的金属微结构,所述金属微结构为不规则U型结构。保障了在每次测量中被测液体的厚度是一样的,进而,避免了由于多次测量中被测液体厚度不同所带来的误差,提高了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119960203A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510390428.X
申请日:2025-03-31
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
Abstract: 本申请公开了一种矢量涡旋光场偏振转换器件及其构建方法和系统,涉及偏振转换应用领域,该偏振转换器件包括:基底层和超原子单元层;超原子单元层设置在基底层上;超原子单元层包括多条超原子环带;超原子环带包括多个超原子单元;超原子单元之间的间距相等;超原子单元与1/4波片或一般波片的属性一致;超原子单元层用于将入射的圆偏振光转换为携带一阶轨道角动量的径向偏振光和角向偏振光。本申请利用超原子单元构建的矢量涡旋偏振转换器件,不仅解决了传统的矢量涡旋偏振转换器件的透过率低的问题,还简化了矢量涡旋光场偏振转换器件的构建流程。
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