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公开(公告)号:CN118945144A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410810507.7
申请日:2024-06-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: H04L65/60 , H04L49/111 , H04L49/90 , H04L61/103 , H04L69/164 , H04L69/18
Abstract: 本发明公开了基于FPGA和UDP协议实现雨量数据硬实时通信系统,涉及数据传输相关技术领域,其技术方案要点是一种基于FPGA和UDP协议实现雨量数据硬实时通信系统;所述系统包括顶层模块、发送模块、接收模块、接收控制模块和FI FO双缓存;本发明利用模块化设计发送和接收ARP和UDP,其中UDP/I P协议满足传输实时性要求,基于FPGA硬件平台获取速度优势,可实现约110MB/s的数据流实时传输。能准确获取主机MAC并实时向主机发送UDP报文,本发明可灵活控制、资源消耗小、传输时延小、校验流程完整,且测试过程中未出现丢包或中断现象,能够满足雨量数据实时传输的低延迟、高实时性和高可靠性的传输要求。
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公开(公告)号:CN101776773B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010113037.7
申请日:2010-01-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01W1/02
Abstract: 本发明公开了一种船舶气象仪测试系统,包括用于测试船舶气象仪中主仪器运行状态的主仪器检测模块、用于测试船舶气象仪中传感器运行状态的传感器检测模块、以及与所述主仪器检测模块和传感器检测模块连接通信的信息处理终端。本发明的船舶气象仪测试系统针对目前船舶上普遍使用的气象仪器进行专门设计,能够很好地完成船舶气象仪的故障测试任务,缩短船舶气象仪的测试诊断时间,满足船舶气象仪的快速维修要求,操作简便,测试效率高,大大降低了气象仪的维修费用。
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公开(公告)号:CN101776773A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010113037.7
申请日:2010-01-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01W1/02
Abstract: 本发明公开了一种船舶气象仪测试系统,包括用于测试船舶气象仪中主仪器运行状态的主仪器检测模块、用于测试船舶气象仪中传感器运行状态的传感器检测模块、以及与所述主仪器检测模块和传感器检测模块连接通信的信息处理终端。本发明的船舶气象仪测试系统针对目前船舶上普遍使用的气象仪器进行专门设计,能够很好地完成船舶气象仪的故障测试任务,缩短船舶气象仪的测试诊断时间,满足船舶气象仪的快速维修要求,操作简便,测试效率高,大大降低了气象仪的维修费用。
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公开(公告)号:CN105807340B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610379450.5
申请日:2016-06-01
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01W1/18
Abstract: 本发明公开了一种船用温湿度传感器的温度补偿方法,包括温湿度传感器敏感元件微弱信号提取放大电路的构建、温湿度传感器放大电路温度特性的确定以及温度补偿方法,温湿度传感器敏感元件微弱信号提取放大电路包括直流斩波器、低噪声前置放大器、带通滤波器、交流放大器、移相器、驱动电路、乘法器、积分器及直流放大器;温湿度传感器放大电路温度特性的确定是确定放大电路温度特性曲线;温度补偿方法是建立温度及相对湿度误差值与环境温度变化的映射关系方程。本发明通过对处于不同环境温度下的温湿度传感器放大电路进行温度补偿,满足了船用温湿度传感器在不同温度环境下对测量精度的要求,能显著提高温湿度传感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN104614554B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201410835267.2
申请日:2014-12-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 一种通过在线学习能够提高设备测量准确性的船基风速风向传感器基准误差自修正方法。技术方案是:其特征是包括下列步骤:当相对风速值VR、航行风速Vs与真风速VT满足‑0.5≤VR‑(VS±VT)≤0.5,且真风速VT≥5.0m/s时,基准误差α=DR;当相对风速值VR、航行风速Vs与真风速VT满足‑0.5≤VR‑(VT‑VS)≤0.5,且真风速VT≥5.0m/s时,基准误差α=DR‑180;在满足上述限定条件下,基准误差修正窗口开启,得到一个基准误差值α1,随着船舶在不同姿态下航行,获取n个的基准误差值,分别标识为α1、α2、……αn。在获得的n个的基准误差值中,剔除1个最大值和一个最小值,其余(n‑2)个进行算术平均,得到基准误差:利用得到的基准误差对风速风向测量结果进行修正:D’R=DR‑β并进行修正记录,完成本轮次的误差修正。
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公开(公告)号:CN106841677A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710178151.X
申请日:2017-03-23
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01P13/02
CPC classification number: G01P13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于游标式光电编码的风向编码器,通过在传统格雷码风向编码器的基础上,增设游标码,采用格雷码与游标码组合编码方式,在编码器的格雷码最外侧码道上沿着该码道顺序排列游标码;基础编码和游标编码同时读取,组合成一个12位的二进制编码,这个编码与0°~359°的风向角一一对应,实现了分辨率为1°的风向编码;达到在不增加码道数,即不增加编码器的外径尺寸的前提下,提高风向分辨率,实现分辨率从3°提高到1°的目标;提高分辨率的同时,不会提高制备成本和制备难度,具有极大的推广使用价值。
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公开(公告)号:CN105807340A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610379450.5
申请日:2016-06-01
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01W1/18
CPC classification number: G01W1/18
Abstract: 本发明公开了一种船用温湿度传感器的温度补偿方法,包括温湿度传感器敏感元件微弱信号提取放大电路的构建、温湿度传感器放大电路温度特性的确定以及温度补偿方法,温湿度传感器敏感元件微弱信号提取放大电路包括直流斩波器、低噪声前置放大器、带通滤波器、交流放大器、移相器、驱动电路、乘法器、积分器及直流放大器;温湿度传感器放大电路温度特性的确定是确定放大电路温度特性曲线;温度补偿方法是建立温度及相对湿度误差值与环境温度变化的映射关系方程。本发明通过对处于不同环境温度下的温湿度传感器放大电路进行温度补偿,满足了船用温湿度传感器在不同温度环境下对测量精度的要求,能显著提高温湿度传感器的测量精度。
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公开(公告)号:CN104614554A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410835267.2
申请日:2014-12-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 一种通过在线学习能够提高设备测量准确性的船基风速风向传感器基准误差自修正方法。技术方案是:其特征是包括下列步骤:当相对风速值VR、航行风速Vs与真风速VT满足-0.5≤VR-(VS±VT)≤0.5,且真风速VT≥5.0m/s时,基准误差α=DR;当相对风速值VR、航行风速Vs与真风速VT满足-0.5≤VR-(VT-VS)≤0.5,且真风速VT≥5.0m/s时,基准误差α=DR-180;在满足上述限定条件下,基准误差修正窗口开启,得到一个基准误差值α1,随着船舶在不同姿态下航行,获取n个的基准误差值,分别标识为α1、α2、……αn。在获得的n个的基准误差值中,剔除1个最大值和一个最小值,其余(n-2)个进行算术平均,得到基准误差:利用得到的基准误差对风速风向测量结果进行修正:DR=DR-α并进行修正记录,完成本轮次的误差修正。
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公开(公告)号:CN118523779B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410977162.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: H03M7/30 , G06F16/35 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及电子数字数据处理技术领域,具体涉及基于传感技术的设备运行状态智能监控方法,包括:通过利用字符掩膜对采集的数据进行遍历,构建对应的字符频率变化曲线,根据曲线获取单字符分布密集的数据段,根据数据段之间的交并关系获取分段点,通过分段点进行数据分段,对每个数据段进行算数编码压缩处理,得到压缩后的数据。本发明通过分段处理使编码压缩处理时可对多个数据段同时进行处理,大大提高了对设备运行状态监控过程中得到的数据进行编码压缩的处理速度,同时提高了对数据的压缩效果,大大减小了数据在存储空间中的占用率,提高了对设备运行状态监控的实时性。
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公开(公告)号:CN106841677B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710178151.X
申请日:2017-03-23
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01P13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于游标式光电编码的风向编码器,通过在传统格雷码风向编码器的基础上,增设游标码,采用格雷码与游标码组合编码方式,在编码器的格雷码最外侧码道上沿着该码道顺序排列游标码;基础编码和游标编码同时读取,组合成一个12位的二进制编码,这个编码与0°~359°的风向角一一对应,实现了分辨率为1°的风向编码;达到在不增加码道数,即不增加编码器的外径尺寸的前提下,提高风向分辨率,实现分辨率从3°提高到1°的目标;提高分辨率的同时,不会提高制备成本和制备难度,具有极大的推广使用价值。
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