基于特征提取和神经网络的水声目标测距方法

    公开(公告)号:CN111624586A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010463267.X

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明一种基于特征提取和神经网络的水声目标测距方法,包括:第一步:采集水声目标在不同距离发出的水声信号,并按秒拆分数据,一秒的数据作为一个样本;第二步:对每个样本进行分帧;第三步:对每个样本的每一帧数据分别计算时域波形的过零率、MFCC的第2、5、8个系数、频谱质心、频谱偏度、频谱熵和频谱尖锐度。本发明的有益效果:本发明提出的基于特征提取和神经网络的水声目标测距方法直接对接收到的水声信号数据进行处理,实时性高,反应速度快。

    透明电极、光伏电池、电子器件及透明电极的制备方法

    公开(公告)号:CN110853801A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911119774.5

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 罗杰 黄敏 赖耘

    Abstract: 本申请涉及一种透明电极、光伏电池、电子器件及透明电极的制备方法。透明电极包括光学多层膜,具有负等效相对磁导率;以及电极层,与光学多层膜邻接,电极层由导电材料形成且具有小于等于110nm的层厚。上述透明电极可使光波在宽频、宽角度下仍具有较高的能量透射率,且该透明电极结构简单,可大大降低制备成本;除此之外,该透明电极的电极层层厚可以增大至110nm,从而有利于提升透明电极的导电性能。

    基于显微光学数字散斑法的杨氏模量测量方法

    公开(公告)号:CN108918271A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811056645.1

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于显微光学数字散斑法的杨氏模量测量方法,包括如下步骤:设计显微光学系统,使其放大倍率为一特定值,将被测物体放置于所述显微光学系统中,拍摄并记录所述被测物体变形前的灰度图像,选取被测物体变形前的灰度图像中的一块区域作为参考子区,所述参考子区包括至少一个散斑;再拍摄并记录所述被测物体变形后的灰度图像,选取被测物体变形后的灰度图像中的一块区域作为搜索子区,通过搜索算法在所述搜索子区内找到包括所述散斑的区域,所述区域为目标子区;记录所述参考子区的坐标位置及目标子区的坐标位置,并计算所述目标子区相对所述参考子区的位移量。本发明方法测量精度高、仪器简单、操作方便。

    一种基于热载流子的隐身探测器

    公开(公告)号:CN108878571A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810714214.3

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于热载流子的隐身探测器,其包括基底线,基底线上依次气相沉积有第一导电层、隧穿层和第二导电层,第一导电层和第二导电层上均设有电极,第一导电层、隧穿层和第二导电层在光照时产生电流,同时产生法诺共振,在探测特定波长的光时,不改变光场。本发明的基于热载流子的隐身探测器基于热载流子输运机制,其第一导电层和第二导电层既作为光学元件,又作为电学元件,使探测器功能高度集成。同时基于法诺共振机制,在基底线上依次气相沉积第一导电层、隧穿层和第二导电层的三层结构,在特定波长光的激励下,其散射效率为极小值,能够实现在获取光电信息的同时不破坏或扰动背景场,实现光学视场不可见。

    MLC NAND闪存关键数据的存储方法、固态硬盘和计算机

    公开(公告)号:CN108021515A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711479001.9

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多层式储存格NAND闪存关键数据的存储方法,包括:文件系统请求向第一逻辑地址写入第一内容;当所述第一内容是关键数据时,判断第一逻辑地址是否在复制映射表中,其中,所述复制映射表是逻辑地址中关键数据与其备份形成的映射表;若所述第一逻辑地址在所述复制映射表中,在所述复制映射表中获取与所述第一逻辑地址相应的第二逻辑地址,并将所述第二逻辑地址添加到请求队列中。上述多层式储存格NAND闪存关键数据的存储方法,进一步提高冗余方法的容错能力,提高存储系统的可靠性,即使NAND闪存接近其最大寿命,非对称冗余也可以有效地工作。

    数字散斑法杨氏模量测量系统

    公开(公告)号:CN208766051U

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201821481109.1

    申请日:2018-09-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种数字散斑法杨氏模量测量系统,系统包括支撑装置、设置在支撑装置上的被测物体、与被测物体连接的重物、采集被测物体的图像信息的图像信息采集装置及与图像信息采集装置连接的计算机,计算机内预设算法,图像信息采集装置采集被测物体未悬挂重物时的第一图像信息及被测物体悬挂重物后的第二图像信息,并将第一图像信息及第二图像信息发送至计算机,计算机接收第一图像信息及第二图像信息并通过算法以计算被测物体的形变结果。通过图像信息采集装置采集被测物体的图像信息并将该图像信息发送至计算机直接计算被测物体的形变量,快速而方便,且本实用新型装置结构简单,操作方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种置物支架
    47.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218927779U

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202223044333.3

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种置物支架,涉及置物架技术领域,具体包括底座,所述底座通过螺杆和螺母连接有竖板,所述竖板顶端的外侧固定连接有储袋盒,所述竖板的顶部固定连接有置物板,所述置物板另一端的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的中部活动连接有活动板,所述活动板的两侧和置物板的两侧均固定连接有挡板,所述置物板的底部均匀设有滑动结构,所述滑动结构包括与置物板底部固定连接的滑道、滑板和挂钩。该置物支架,通过滑动结构的设置,该支架内的挂钩的位置能够发生改变,向外拉动滑板时,挂钩能够移动至置物板的外侧,便于物体的放置,挂钩复位时,悬挂在挂钩上的物体隐藏在置物板的下方,节省该支架的占地空间。

    一种柜锁
    48.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218953048U

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202223052333.8

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及连杆锁技术领域,且公开了一种柜锁,包括锁底座,所述锁底座的中部固定连接有螺纹夹套,所述锁底座内部的两侧固定连接有定位柱,所述螺纹夹套的外部活动套接有连杆锁,所述连杆锁的一侧固定连接有连杆,所述定位柱的外部活动套接有支架,所述支架的内部卡接有上下锁钩。该柜锁,通过连杆锁的两侧均安装有连杆,并在锁芯的内部转动有钥匙,钥匙携带连杆向内侧移动,并连杆携带上下锁钩向内侧移动,上下锁钩的外侧安装挂钩,挂钩可与锁孔之间进行卡接限定,即设备操作方便,且结构简单,结构只采用连杆锁、支架、上下锁钩和弹簧之间相互套接方式即可携带设备进行拼接,即增加设备拼接时的整洁性。

    高精度应变测量系统
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207501859U

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201721532773.X

    申请日:2017-11-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种高精度应变测量系统,包括电桥电路模块、放大电路模块、AD转换电路模块、处理器模块、显示模块及降压模块;所述电桥电路模块将形变量转换为应变片阻值的变化量,再将应变片阻值的变化量转化为电信号传输至所述放大电路模块,所述放大电路模块接收所述电信号并将所述电信号放大输出并传输至所述AD转换电路模块的输入端,所述AD转换电路模块将放大后的电信号转换为数字信号并将所述数字信号输出传输至所述处理器模块的数字端,所述处理器模块接收所述数字信号并对所述数字信号进行处理和计算后传输至所述显示模块,所述显示模块接收处理和计算后的数字信号并输出数据。所述高精度应变测量系统精度高,且能实现动态高速测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    高频信号放大及控制电路
    50.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207382268U

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201721173361.1

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种高频信号放大及控制电路,包括前级电压放大电路、中间级程控放大电路及后级功率放大电路,所述前级电压放大电路接收高频微弱信号并经过匹配阻抗和噪声抑制后输送至所述中间级程控放大电路,所述中间级程控放大电路将由前级电压放大电路处理过的高频微弱信号经压控增益后输送至后级功率放大电路,所述后级功率放大电路经由中级电压放大电路处理后的高频微弱信号经过功率放大后输出高频放大信号。本实用新型的运算放大器自带噪声抑制、宽带、低失真且增益线性可变,直接有效的达到放大及控制高频信号的效果;选用集成电路运算放大器,具有可靠性和灵活性,同时降低成本且结构简单,使用方便。

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