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公开(公告)号:CN119199910A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411325284.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京航空航天大学合肥创新研究院
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公开了一种多天线GNSS接收机接收通道幅相校正方法,首先定义阵列信号模型,将多天线GNSS接收机的第一通道作为基准通道,带入接收到的信号数据至阵列信号模型,得出模型数据,根据阵列信号模型以及各通道接收到信号的频率特征,判断各通道的幅相响应起伏;当幅频响应在带宽内的起伏不大于设定起伏阈值,则采用点频幅相误差校正方法完成通道幅度误差、通道相位误差的校正;当幅频响应在带宽内的起伏大于设定起伏阈值,则采用通道均衡技术校正方法完成通道幅度误差、通道相位误差的校正。本发明根据幅频响应起伏的大小,采用点频幅相误差校正方法或通道均衡技术校正方法完成通道幅相误差的校正,校准快速且精度高。
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公开(公告)号:CN119199905A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411325263.X
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京航空航天大学合肥创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种GNSS接收机的空时二维自适应抗干扰系统,包括有空时转换模块、数字振荡器、直接数字式频率合成器、低通滤波器、采样抽取模块和自适应算法模块。本发明在接收机每个阵元后均连接多个时域寄存器,多个阵元能够实现空域滤波,单个阵元上连接的多个时域寄存器和抽头实现时域滤波,即通过空时转换模块,将多通道信号转换为空时信号,使得空时二维自适应抗干扰系统不仅能利用空间维度上的信号差异,还能在时间维度上处理信号变化;随后对输入信号进行正交下变频、低通滤波和抽取采样,完成信号的预处理;再利用自适应算法模块的功率倒置算法,通过调整接收机天线阵列的自适应权值,使得在干扰方向上的输出功率最小化,形成零陷。
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公开(公告)号:CN116958774B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311224196.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 北京航空航天大学合肥创新研究院
IPC: G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应空间特征融合的目标检测方法,首先进行图像预处理,然后采用卷积注意模块来提取图像中的特征,得到特征提取图;采用APAM模块计算得到自适应参数;再采用ASFF模块将特征提取图和自适应参数进行自适应特征融合,得到四个尺度的特征图;最后将四个尺度的特征图进行卷积操作,得到四个目标检测头,采用四个目标检测头进行目标检测。本发明能够充分融合和适应图像中不同尺度和位置的特征信息,提高了目标检测的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113174199A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110639746.7
申请日:2021-06-08
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: C09D183/04 , C09D183/10 , C09D163/00 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D7/62 , C08G77/42 , C08G59/14
Abstract: 一种互穿网络基烧蚀热防护涂料、涂层及制备方法,该涂料包括热防护涂料组分A包括100重量份的互穿网络聚合组合物和90~220重量份的填料,其中互穿网络聚合组合物包括质量比为10∶(1~4)的室温硫化硅橡胶和有机硅改性双酚A环氧树脂;热防护涂料组分B包括质量比为1∶(5~10)的硅橡胶固化催化剂和硅橡胶固化剂;热防护涂料组分C包括质量比为(1~3)∶100的环氧树脂固化促进剂和环氧树脂固化剂;其中热防护涂料组分A、B和C的质量比为100∶(0.5~1)∶(6~24)。本发明所用涂料固化而成的涂层中具有互穿网络结构,有利于提高烧蚀效率和力学性能,抑制烧蚀过程的粉化现象,在航空航天、兵器烧蚀防热领域及民用阻燃防火领域有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105891096A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610300841.3
申请日:2016-05-09
Applicant: 北京航空航天大学 , 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所
Abstract: 本发明涉及防护涂层领域,具体涉及防护涂层老化损伤定量判定方法,其包括:根据防护涂层的腐蚀损伤形式确定老化损伤的判定因素;根据设计和使用要求确定各判定因素各评价级别界限值;提取防护涂层各判定因素的量化值,根据判定因素与评价级别的隶属函数,获取各判定因素的隶属度集合,所述评价级别中包含级别和对应各级别的量化值界限值包括:0级、1级、2级、3级、4级、5级;将所有判定因素的隶属度集合构建为矩阵R;利用公式B=AR,计算得到结果向量,其中A为包含各判定因素权重的权重集,B为结果向量;对结果向量采用平方加权法获得判定结果。本发明能对防护涂层的腐蚀老化结果进行量化判定。
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公开(公告)号:CN119644363A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411823044.4
申请日:2024-12-12
Applicant: 北京航空航天大学合肥创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种适用于复杂环境下的接收机自主完好性监测方法,首先构建基于车辆航向角的加权模型;然后获取卫星的伪距观测量并进行预处理,然后利用定位后伪距残余建立了对当前一致测量值综合定位精度评价的准则,从而构成本历元的卫星内点子集;最后对本历元卫星内点子集中的优选星座的用户等效测距误差进行近似估计,并引入卫星星座的位置几何精度因子,从而构建评价函数,选择出最优的样本集合,最后将最优的样本集合采用加权最小二乘法WLS解算,获得接收机最终的位置解结果。本发明提升了接收机的定位精度和故障检测能力,从而完成了接收机自主完好性监测。
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公开(公告)号:CN119049623A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410908792.6
申请日:2024-07-08
Abstract: 本公开提出一种病历生成方法及装置,该方法获取待模拟病历的要素;根据所述至少两个地点表征的病症类型特征和预设状态转移算法,生成空间特征,所述空间特征表征所述至少两个地点之间的状态转移关系;根据所述至少两个地点之间的状态转移关系的顺序,与所述时间序列中各时刻在所述时间序列中的顺序一一匹配,得到所述待模拟病历的时空特征;调用预训练的文本生成模型根据所述时空特征生成模拟病历数据。生成的模拟数据类别更加均衡且数据量大,且模拟病历数据中不涉及患者隐私的问题,为相关医学领域的研究提供了数据基础。
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公开(公告)号:CN116958774A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311224196.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 北京航空航天大学合肥创新研究院
IPC: G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应空间特征融合的目标检测方法,首先进行图像预处理,然后采用卷积注意模块来提取图像中的特征,得到特征提取图;采用APAM模块计算得到自适应参数;再采用ASFF模块将特征提取图和自适应参数进行自适应特征融合,得到四个尺度的特征图;最后将四个尺度的特征图进行卷积操作,得到四个目标检测头,采用四个目标检测头进行目标检测。本发明能够充分融合和适应图像中不同尺度和位置的特征信息,提高了目标检测的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115291255A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211005975.4
申请日:2022-08-22
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于车载端的分布式GNSS异常监测方法,该方法具体包括:首先,基于车间共享GNSS视距卫星信息,提出了一种分布式的、协同的GNSS异常检测与剔除架构;并利用伪距双差模型对节点间协同可靠性信息(CRM)进行了定义和生成;其次,根据生成的CRM,实现包括异常检测、CRM筛选与LOS卫星预测和双向搜索与异常剔除在内的GNSS异常测量值检测与剔除(FaultDetectionandExclusion,FDE)。其中,异常检测利用伪距一致性检测来判断GNSS是否存在异常;根据异常检测结果,进行协同可靠性信息筛选与视距卫星预测,得到备选LOS卫星集合;最后设计一种两层级的搜索方案来剔除目标车辆异常GNSS测量值。本发明能够有效提升监测算法在剔除多个并发GNSS异常时的能力。
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公开(公告)号:CN107490000A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710752198.2
申请日:2017-08-28
Applicant: 北京航空航天大学 , 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明提供了一种电站锅炉异种钢接头部位的壁温监测方法和系统,包括:实时采集电站锅炉的运行参数;根据所述运行参数计算出任一异种钢接头部位的最大热负荷、任一微元段的焓增、导热系数和内壁氧化皮的厚度;根据所述最大热负荷、所述任一微元段的焓增、所述导热系数和所述内壁氧化皮的厚度计算出所述异种钢接头的壁温;判断所述壁温是否超过预警壁温,若是,则发出超温警报。由于本发明结合异种钢接头部位的导热系数和内壁氧化层的厚度等计算出了异种钢接头部位的壁温,因此,与现有技术相比,本发明计算出的异种钢接头部位的壁温数据的准确度更高,从而能够更加精确地对异种钢接头的安全状况和剩余寿命进行评估。
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