一种用于测量轴承应力大小的LC应变传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN112880628A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110028649.4

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量轴承应力大小的LC应变传感器及测量方法,传感器包括激励电感、应变敏感电容和传感器电感。应变敏感电容包括衬底层、绝缘介质层、结构层悬臂叉指结构、表面电极。应变敏感电容与传感器电感固定连接,构成LC谐振回路。激励电感与传感器电感形成电磁场的近场耦合。LC应变传感器固定在轴承上,通过激励电感无线读取LC谐振回路,根据谐振频率变化计算旋转轴承应力大小。本发明将微机电系统的微型化特征与LC传感器无线无源结构相结合,具有灵敏度高,电容变化大,线性度好,对加速度不敏感特点,可用于旋转轴承中的高灵敏度测量。

    一种PT对称垂动微机电系统

    公开(公告)号:CN111960374A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010504080.X

    申请日:2020-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PT对称垂动微机电系统,包括衬底、锚区、第一微机电结构、第二微机电结构、第一可调阻尼电路和第二可调阻尼电路;所述第一微机电结构、第二微机电结构共享衬底和锚区,且为镜像对称结构;所述第一微机电结构包括第一谐振梁、第一差分电容下电极、第一差分电容上电极、第一上电极锚区和第一耦合结构。所述第一可调阻尼电路作用于第一微机电结构的等效阻尼和第二可调阻尼电路作用于第二微机电结构的等效阻尼符号相反、大小相等本发明有利于进一步完善PT对称理论体系,能使微机电系统获得更高灵敏度的微扰响应性能,能为微机电系统的设计提供了一种新原理和新思路,可能发现微机电系统的新现象或新效应。

    一种大初始定位误差下的改进ICCP地形匹配方法

    公开(公告)号:CN113532438B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202110834856.9

    申请日:2021-07-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供的是一种大初始定位误差下的改进ICCP地形匹配方法。本发明是利用多波束测深系统进行实时水下高程的采集,建立水下地形匹配模板,根据预存的水下数字地形图提取等深点值,建立待匹配地形区域,通过对水下地形匹配相似性进行分析,选取最优匹配序列,求取刚性变换,对匹配对象不断地进行旋转和平移,使匹配对象逐渐逼近目标对象,直到达到某一指标或者达到迭代次数为止,从而得到水下航行器的位置信息。通过对等深值点的相似性分析,有效避免等深值点的误匹配,提高算法精度与稳定性的同时保证改进后算法的全局收敛性。

    基于改进遗传算法的多路径地形匹配方法

    公开(公告)号:CN114543809B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210150338.X

    申请日:2022-02-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张涛 张驰 张佳宇

    Abstract: 基于改进遗传算法的多路径地形匹配方法,利用惯性导航系统指示的初始航迹位置与多波束测深系统的测深数据,结合先验水下地形图,确定载体在地形图上的绝对位置。根据惯导指示航迹与真实航迹之间的仿射变换模型,确定旋转量,缩放量和横向纵向平移量为待优化参数,利用改进遗传算法对待优化参数进行求解,为加快算法收敛速度,降低算法陷入局部最优的可能性,利用正余弦算法对每代种群的精英个体进行优化,提高精英个体质量。结合多波束测深数据特点,选择多条水深序列进行匹配,提高相似地形处的匹配定位精度。本发明在初始位置误差较大的情况下仍能成功实现匹配定位,并且在地形相似处有较高的定位精度。

    一种多谐振LC电路解耦方法

    公开(公告)号:CN113627112B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110879777.X

    申请日:2021-08-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多谐振LC电路解耦方法,多谐振LC电路包括四个固定电感,四个敏感电容,以及两个固定电容。这十个电路元件呈空间对称分布,同时两个固定电容相等,传感器线圈电感与对称的贴片电感相等。该多谐振LC电路具有四个谐振频率,通过读出线圈与传感器线圈的耦合进行无线读出。该电路具有两种工作模态,且两种模态间相互独立,而每个模态下有两个谐振频率耦合,因此将四个谐振频率间的解耦问题转化为每个模态下两个谐振峰之间的解耦,即可解出四个敏感电容的值,解耦过程得以大大简化。本发明方法可用于无源无线的多参数读取。

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