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公开(公告)号:CN109987205B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910195590.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开一种海洋湍流观测仪,包括湍流观测传感器、数字化采集舱、软连接机械减振装置、保护机构和主控制舱;所述保护机构包括导流筒罩,导流筒罩的内侧与传动圆盘固定连接,推杆电机通过滚珠丝杠带动传动圆盘及导流筒罩前后移动;所述湍流观测传感器位于导流筒罩的前端中心处,导流筒罩的尾端套在主控制舱的外侧,在推杆电机的带动下,导流筒罩能够相对于湍流观测传感器前后伸缩;数字化采集舱通过软连接机械减振装置与安装支架进行连接。本发明可实现导流筒罩的伸展或收缩控制,可在布放回收过程中保护湍流观测传感器免受恶劣海况或者晃动磕碰原因的破坏;本发明还能够有效的将水下观测平台传递过来的振动消除,确保湍流观测的数据质量。
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公开(公告)号:CN110441798A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910669464.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S19/29
Abstract: 本发明公开了一种基于乘法累积积分与选星辅助的北斗RDSS微弱信号捕获方法。该方法基于北斗RDSS信号数据码跳变频繁的特点,利用将相关器输出信号的信噪比特性,通过乘法累积进行信噪比提升,乘法过程克服了数据码跳变的影响,而且不同时刻的噪声相乘不会引入类似于非相干积分算法的平方损耗问题,进而能够提升北斗RDSS微弱信号的捕获能力。此外,与传统非相干积分算法相比,本发明基于乘法累计的捕获方法,其检测量的获取不需要对每个相干积分结果进行取模或平方运算,因此还具有计算量小等优点。
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公开(公告)号:CN109084737A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811009793.8
申请日:2018-08-31
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01C13/00
Abstract: 本发明公开一种自由下潜式深海湍流剖面仪,其包括耐压舱筒、保护侧盖、数据采集装置、电池组、通讯装置、支撑柱、浮体和阻尼装置,所述耐压舱筒前端设有前端盖,所述前端盖上设有传感器安装位,所述前端盖上还固定安装有前防护架,所述数据采集装置安装在前端盖内,所述耐压舱筒后方设有后端盖,所述前端盖和后端盖均通过螺纹密封连接在耐压舱筒上,所述后端盖下端固定安装有电池架,所述电池组固定安装在电池架上。本发明的优点在于采用了长圆柱体耐压舱筒、浮体和阻尼装置自下而上依次排列的分段式结构,使重心位于下方的剖面仪在受到海洋暗流干扰等情形下仍可沿竖向平稳下潜,且下潜速度可根据需要进行配置。
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公开(公告)号:CN108974284A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810633629.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开一种矩阵式剖面观测系统,包括岸站系统、母弹系统和若干个子弹系统,岸站系统通过脐带缆与母弹系统连接,若干个子弹系统在释放前由母弹系统所携带;所述母弹系统包括母弹外壳,在母弹外壳的上部设置有系统控制舱,在母弹外壳的底部设置有导流罩,并在导流罩处设置有第一测量传感器,所有子弹系统沿母弹外壳的周圈均匀布置,在母弹外壳的中间部位设置有用于控制所有子弹系统同步释放的释放装置,在母弹外壳上对应设置子弹系统的位置处开设有方便子弹系统伸出母弹外壳的窗口。本发明提供了一种探测全海深空间区域数据的方法和装置,有效解决多个子弹系统同时释放的姿态统一性及同步性,提高了子弹系统测量数据的准确性。
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公开(公告)号:CN106315397B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610854557.0
申请日:2016-09-27
Applicant: 中国海洋大学
IPC: B66C1/38
Abstract: 本发明涉及机械工程领域,尤其是一种触水脱钩装置。其包括外壳、脱钩孔,所述脱钩孔设置在外壳的前端头,所述外壳中空,设有空腔,所述空腔与脱钩孔之间设有阻挡壁,所述空腔内设置行程杆,所述行程杆上套有弹簧,所述行程杆上还设有挡块;所述弹簧前端被阻挡壁阻挡,后端被挡块阻挡,使的弹簧被压缩,产生恢复力。所述外壳后端头的内部安装顶紧装置和水溶腔,所述水溶腔内盛放水溶物质,所述行程杆后端固定在水溶物质上,所述行程杆前端穿过阻挡壁伸进脱钩孔内。本发明首次采用一种化学成分组成的水溶物质,设计新颖,操作简单,无需人员手动脱钩,极大地方便了脱钩工作的进行。
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公开(公告)号:CN105277926A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510658088.0
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种远程高频地波雷达海上验证方法,包括如下步骤:(1)对高频地波雷达进行雷达元设置,(2)根据≥30天连续观测的各个雷达元采样点的实际采样情况,统计出各个雷达元的采样率,(3)在地波雷达的最大观测范围处应设立不少于3个点位;(4)将海流计放至固定水深稳定后向上发射信号进行海流数据测量;(5)波浪仪浮在海面测量海浪数据;(6)风速仪迎风观测风速。本发明所公开的远程高频地波雷达海上验证方法,在高频地波雷达比对验证中的站位选择,既满足了高频地波雷达探测精度的验证要求,又减少了不必要的人力物力浪费。
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公开(公告)号:CN119049494B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411505009.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G10L21/0208 , G10L21/0232 , G10L25/21
Abstract: 本发明属于语音增强技术领域,具体公开了一种基于谐波模型基频同步改进维纳滤波的语音增强方法,其根据最小均方误差准则推算维纳滤波器的响应函数,获得带噪语音信号经过维纳滤波器输出的预测语音信号的功率谱;通过基频估计算法获得预测语音信号的基频信息;预测语音信号经过加窗处理和基频同步的傅里叶变换后,对其浊音帧进行谐波建模,以获得重建相位信息;最后根据预测语音信号的功率谱开方得到的幅度谱以及重建相位信息合成增强语音信号。本发明方法引入谐波模型进行相位信息的重建,不再延用带噪语音的相位信息,并且基于基频同步,将基频参数引入到傅里叶变换中,摒弃固定的傅里叶变换长度和固定的窗长度,以达到更好的语音去噪增强效果。
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公开(公告)号:CN110738132B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910896907.3
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06V20/00 , G06V10/25 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种具备判别性感知能力的目标检测质量盲评价方法,涉及计算机视觉技术领域,包括深度训练网络模块、目标检测质量评价模块和构建训练样本,构建训练样本是通过收集公开数据集,生成包含目标区域与真值区域的交比并指标和目标区域判别性信息丰富度质量评价指标的样本集合,深度训练网络模块设置卷积神经网络的损失函数,调整输出参数和网络的前向传播函数,加载调优后的深度训练网络模块训练得到判别性感知模型,执行评价目标检测质量的任务,检测给定目标区域与真值区域的交比并指标和目标区域判别性信息的丰富度。该方法能够有效感知检测区域中目标属性的判别信息丰富程度,实现了更为全面的质量评价,并具有较好的泛化能力。
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公开(公告)号:CN111498069B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202010308178.8
申请日:2020-04-18
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开一种海洋湍流混合观测方法,该方法包括以下步骤:(1)布放海洋湍流观测系统;(2)海洋湍流观测系统启动,由地面数据中心进行状态检测、定位并设置观测任务;(3)海洋湍流观测系统下潜,进行锯齿下潜、水平航行、锯齿上浮的运动;(4)在海洋湍流观测系统的水下运动过程中,湍流观测仪观测不同深度下的湍流混合分布特征,并通过CTD传感器和流速传感器同步采集CTD数据、流速数据;(5)观测结束后,进行上浮,将采集数据传输至地面数据中心。本发明海洋湍流混合观测方法可同步开展湍流混合的水平观测和垂直剖面观测,实现海洋湍流混合在横向和纵向的空间与时间多维同步观测;且可实现不同海洋现象下湍流混合的自主智能观测。
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公开(公告)号:CN111885718A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010534967.3
申请日:2020-06-12
Applicant: 中国海洋大学 , 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心
Abstract: 本发明公开了一种基于协作中继的鲁棒认知通信系统功率分配方法,包括通信模型建立步骤,用于利用认知用户充当授权用户的中继节点建立协作中继通信模型,并基于所述协作中继通信模型建立以通信系统误码率最小化为目标函数的具有约束条件的优化模型;功率分配步骤,当信道状态信息已知的时情况,利用拉格朗日对偶算法、KKT条件获得认知用户最优发射功率,并计算得到认知通信系统的传输容量;当授权用户发射端的发射功率一定时,通过调整所述中继节点的发射功率满足通信系统的误码率的要求。本通信系统功率分配方法有效改善了该模型中整体通信性能及授权用户通信误码率,并且引入时变干扰阈值保护因子,确保整个通信系统具有较好的鲁棒性。
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