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公开(公告)号:CN111240401A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010178019.0
申请日:2020-03-13
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多通道时钟发生装置,至少包括配置单元、高频时钟生成器、同步时钟发生器和多通道输出单元,其中,配置单元与高频时钟生成器和同步时钟发生器相连接,用于接收配置指令以配置时钟发生装置的运行参数和工作模式;高频时钟生成器用于产生高频时钟;同步时钟发生器用于根据高频时钟生成器输出的高频时钟作为倍频源产生同步时钟;多通道输出单元用于将高频时钟和同步时钟进行通道扩展后输出给目标设备;高频时钟生成器采用ADF4355芯片,同步时钟发生器采用LTC6952芯片。本发明采用ADF4355芯片和高频功分器组合的方式设计了4路最高6.8GHz频率输出,从而简化分路设计。
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公开(公告)号:CN107240734A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710334645.2
申请日:2017-05-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6555 , H01M10/6572
CPC classification number: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6555 , H01M10/6572
Abstract: 该发明公开了一种可双向温度控制的车载电池系统,属于新型电动汽车应用和新能源器件领域,可在以绿色电池为机动力的新能源汽车中进行广泛使用。本发明通过TEC双向控温系统使电池一直在适当的温度范围内工作,通过将整个车载电池分为多个电池组,每个电池组又包括多个单电池,在个电池组上设置TEC热电片,在电池高温时采用TEC热电片制冷,电池温度较低时采用TEC热电片制热,使这套系统具有能够自动调节温度、安全环保、易于维护、使用方便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN104148670B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410337735.3
申请日:2014-07-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: B22F9/30
Abstract: 本发明提供了一种基于热分解法制备多孔铁粉的方法,属于金属粉末材料制备领域。具体包括以下步骤:a)C4H4O6KNa·4H2O与FeCl2·4H2O在水溶液中反应5~10min,过滤,滤饼先用水洗涤至中性,然后在索氏提取器中用无水乙醇洗涤1~4h;b)将步骤a)所得的滤饼在真空干燥箱中80~100℃下干燥2~4h,得到酒石酸亚铁粉末;c)将步骤b)得到的酒石酸亚铁粉末置于管式炉内,在500~900℃温度下,氢气、氮气或氩气气氛下热分解30min~2h,然后随炉降温到室温,得到所述多孔铁粉。该方法工艺简单,操作方便,反应时间短,提高了生产效率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN105844617A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610154185.0
申请日:2016-03-17
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T2207/30016
Abstract: 本发明通过改进的阈值分割算法实现对脑图像灰质白质的分割,以利于对病人脑萎缩的辅助诊断。该方法首先利用自适应滤波器处理原始图像,减少原图像的噪音并增强图像的对比度。然后对处理过的图像再利用区域生长算法对图像进行脑剥离,剔除非脑实质部分。然后利用迭代阈值法求取阈值,再利用利用临近加权值算法对图像进行二值化分割,得到的结果便是脑白质的分割结果。最后在上一步的结果上再进行一次分割,得到的结果便是脑灰质的分割结果。
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公开(公告)号:CN105548971A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610015373.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/38
CPC classification number: G01S7/38
Abstract: 一种针对海面蒸发波导超视距探测雷达的目标隐身方法,步骤如下:测量欲隐身目标周围环境的大气参数,确定蒸发波导参数;根据射线方程计算蒸发波导中电波射线轨迹;计算可以实现蒸发波导超视距传播的边沿射线跳距,确定波束轨迹跳距,在欲隐身目标周围K倍波束轨迹跳距范围内部署相干声源阵列,通过声波干涉产生的声压分布,改变欲隐身目标周围大气的大气折射指数空间分布结构,使得超视距探测雷达的信号不能有效传播至欲探测目标并返回至探测雷达。本发明利用声波干涉原理,在海面蒸发波导环境中产生特定结构的声压分布,改变蒸发波导特征参数或者破坏蒸发波导结构,使得基于蒸发波导环境的超视距探测雷达系统无法有效探测目标,实现有效隐身。
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公开(公告)号:CN102353387A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110245182.5
申请日:2011-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种光纤陀螺指标参数自动化测试系统及方法,主要解决现有技术测试精度低、操作复杂、测试结果不直观和自动化程度低的问题。其实现过程是:(1)设置转台和温度控制仪的参数;(2)放置好液氮,以20s为一个周期对光纤陀螺的静态数据和动态数据分别进行采集;(3)降温到-30℃时对光纤陀螺进行断电5分钟;(3)重新启动测试,将整个测试过程中采集到的数据进行处理,以图形的形式显示并保存;(4)对光纤陀螺的数据进行拟合并显示拟合结果。本发明能得到光纤陀螺精确的测试数据,设备操作简单易行,减少了人工操作的复杂度,缩短了测试的时间,实现了高自动化的测试系统,可用于航空航天领域及飞行器控制系统。
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公开(公告)号:CN112270323B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202011057659.2
申请日:2020-09-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06V10/75 , G06V10/46 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 本发明属于信息处理技术领域,公开了一种智能医疗复检控制方法、系统、介质、计算机设备及应用,针对每种待复检的输液袋种类都筛选出一张清晰的模板图用于辅助复检,标注出模板图的关键位置并记录;将待检测的输液袋图片与对应模板进行整体相似度计算;对整体相似度过关的输液袋进行关键位置的相似度计算与OCR识别,得到最终的复检结果。本发明采用初步筛查和精细筛查,初步筛查计算量小,筛除大部分干扰项后再进行精细的二次筛查,有效的节省了复检时间,二次筛查同时采用了OCR识别和相似度计算的方法,保证了复检结果的准确性。本发明对于变形程度在25%以内的图片也能精准识别,有效减少了复检过程的耗时。
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公开(公告)号:CN111579874B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010241715.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高反射度器件的热态阻抗测试系统,包括矢量网络分析仪、第一功率放大器、第二功率放大器、第一耦合器、第二耦合器、第一Bias‑Tee偏置器、第二Bias‑Tee偏置器、ESG信号发生器、直流电源、被测器件、无源调谐器;本发明提供改善有源技术和无源技术中最大可合成反射系数都受限制的问题,将无源阻抗调谐器和有源阻抗调谐器相结合,能在一定程度上提高最大可合成反射系数值的一种可用于高反射度器件的热态阻抗测试方法。
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公开(公告)号:CN111985325B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010679002.3
申请日:2020-07-15
Applicant: 国网河南省电力公司 , 河南九域恩湃电力技术有限公司 , 河南合众电力技术有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/25 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 本发明属于图像信息处理领域,主要涉及深度学习目标识别,具体的说是特高压环境评价中的航拍小目标快速识别方法,其特征在于,步骤1,建立在特高压环境下的航拍小目标识别网络模型AerialNet;步骤2,在图像训练集上训练构建好的AerialNet网络模型;步骤3,将待检测的原始图像输入到训练好的AerialNet网络模型中,得到待检测图像中的目标类别和位置坐标。本发明中构造了小目标识别网络模型AerialNet,设计了残差网络特征强化模块。进而有效防止了卷积后小目标特征信息的丢失,保留并强化了小目标的丰富特征。
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公开(公告)号:CN112270323A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011057659.2
申请日:2020-09-29
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于信息处理技术领域,公开了一种智能医疗复检控制方法、系统、介质、计算机设备及应用,针对每种待复检的输液袋种类都筛选出一张清晰的模板图用于辅助复检,标注出模板图的关键位置并记录;将待检测的输液袋图片与对应模板进行整体相似度计算;对整体相似度过关的输液袋进行关键位置的相似度计算与OCR识别,得到最终的复检结果。本发明采用初步筛查和精细筛查,初步筛查计算量小,筛除大部分干扰项后再进行精细的二次筛查,有效的节省了复检时间,二次筛查同时采用了OCR识别和相似度计算的方法,保证了复检结果的准确性。本发明对于变形程度在25%以内的图片也能精准识别,有效减少了复检过程的耗时。
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