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公开(公告)号:CN120010028A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510160467.0
申请日:2025-02-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种临近空间气压原位探测的误差补偿方法,属于临近空间环境探测技术领域,包括确定探空组件下落过程中速度随高度的变化曲线;对探空组件外部流场进行建模,对探空组件外部气流场以及热流场进行分析;构建气压传感器布置点位温度换算模型;基于气压传感器在内部流场的位置、分析结果以及热流场模型,构建气压传感器的误差计算模型;获取临近空间的气压测量数据和环境测量数据;根据环境参数原位测量数据,利用误差计算模型对临近空间原位气压测量数据进补偿,得到临近空间气压测量误差。本发明解决了高速下落式探空组件环境气压测不准的问题。
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公开(公告)号:CN117454221B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311405510.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F18/24 , G01M17/08 , G01D21/02 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出一种高铁牵引制动系统多传感器融合的异常识别方法,包括,获取高铁牵引制动系统的多参量感知数据,将多参量感知数据划分为操作参数和测量参数并进行预处理;将预处理后的操作参数和测量参数输入去混淆模型得到测量参数调整值;根据反因果多元回归模型使用测量参数调整值对操作参数进行反向预测得到操作参数预测值;通过操作参数和操作参数预测值建立各操作参数退化值,采用各操作参数历史时间序列复杂度作为权重,建立归一化的健康指标模型,从而评估高铁牵引制动系统健康状况。
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公开(公告)号:CN118624860A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410682161.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/2045
Abstract: 本发明公开了一种电磁超声与漏磁复合检测装置及方法,包括一个永磁体、正交蝶形线圈、三轴霍尔传感器、漏磁信号调理及数据采集电路、信号发生器、功率放大器、双工器和信号放大器。本发明充分利用电磁超声与漏磁检测技术的优势,实现了金属试件表面缺陷和内部缺陷的同时检测,还实现了金属试件厚度的测量。且采用了单永磁体结构,简化了结构尺寸及复杂程度,通过正交蝶形线圈的设计,提高了信噪比,实现了对裂纹的检测。
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公开(公告)号:CN117454221A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311405510.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F18/24 , G01M17/08 , G01D21/02 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出一种高铁牵引制动系统多传感器融合的异常识别方法,包括,获取高铁牵引制动系统的多参量感知数据,将多参量感知数据划分为操作参数和测量参数并进行预处理;将预处理后的操作参数和测量参数输入去混淆模型得到测量参数调整值;根据反因果多元回归模型使用测量参数调整值对操作参数进行反向预测得到操作参数预测值;通过操作参数和操作参数预测值建立各操作参数退化值,采用各操作参数历史时间序列复杂度作为权重,建立归一化的健康指标模型,从而评估高铁牵引制动系统健康状况。
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公开(公告)号:CN118624860B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410682161.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/2045
Abstract: 本发明公开了一种电磁超声与漏磁复合检测装置及方法,包括一个永磁体、正交蝶形线圈、三轴霍尔传感器、漏磁信号调理及数据采集电路、信号发生器、功率放大器、双工器和信号放大器。本发明充分利用电磁超声与漏磁检测技术的优势,实现了金属试件表面缺陷和内部缺陷的同时检测,还实现了金属试件厚度的测量。且采用了单永磁体结构,简化了结构尺寸及复杂程度,通过正交蝶形线圈的设计,提高了信噪比,实现了对裂纹的检测。
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公开(公告)号:CN119780950A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510097697.7
申请日:2025-01-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了基于里德堡原子的频率步进雷达高分辨一维距离成像方法与系统,涉及雷达技术领域,本发明通过在里德堡原子气室中添加直流电场,通过动态改变直流电场大小应用DC‑Stark效应调控原子响应微波电场频率,实现步进频率的实时接收。针对测距分辨率低的问题,本发明通过调控能级改变里德堡原子响应微波电场频率,实现GHz级别的等效带宽,从而通过脉冲综合合成大带宽脉冲信号,极大提高了回波时延的时间分辨率,从而进一步解决里德堡原子一维距离成像分辨率低的技术难题。
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