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公开(公告)号:CN119472604A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411613709.9
申请日:2024-11-13
Applicant: 武汉理工大学 , 工业和信息化部电子第五研究所
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供了一种考虑预期功能安全的汽车系统故障树构建方法,定义待构建故障树的自动驾驶汽车结构图;设定初始场景并设置顶事件;顶事件表示导致危害发生的事故;将所有造成顶事件的危险事件通过或门与顶事件进行连接;将危险事件转换为汽车系统结构中执行系统的危险事件;针对每一个危险事件,从自动驾驶汽车结构图进行反向遍历对危险事件进行分解得到若干个导致危险事件发生的子事件,并根据子事件的类别,将输入组件的危险事件这一类别的子事件作为新一轮迭代的危险事件,遍历直到故障树构建完成,子事件包括当前组件的功能失效事件、当前组件的预期功能失效事件和当前组件的输入组件的危险事件。
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公开(公告)号:CN116450496A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310220100.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F11/36
Abstract: 本申请涉及一种系统性能测试方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取被测系统的待测试性能类别,确定待测试性能类别所对应的系统函数;在系统函数中的顶层函数的目标检测位置插入第一目标代码,得到第一函数;当对第一函数进行测试得到的第一测试结果不满足第一目标条件时,在顶层函数的下层函数的目标检测位置插入第二目标代码,得到第二函数;当对第二函数进行测试得到的第二测试结果满足第二目标条件时,基于第一测试结果和第二测试结果,得到待测试性能类别的性能测试结果。采用本方法能够减少系统资源的消耗。
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公开(公告)号:CN102788604B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210248433.X
申请日:2012-07-18
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01D5/38
Abstract: 本发明公开了一种基于硬件寻峰的高速光纤光栅解调系统,其中,光栅传感器和光电转换模块之间连接高速扫频光输出及光通路模块,光电转换模块连接信号调理模块,信号调理模块连接硬件微分模块,硬件微分模块连接信号采集处理模块,信号采集处理模块的第一控制信号输出端连接信号调理模块,信号采集处理模块的第二控制信号输出端连接光学器件驱动模块,信号采集处理模块的第三控制信号输出端连接硬件微分模块,信号采集处理模块连接上位机,光学器件驱动模块驱动高速扫频光输出及光通路模块输出高速扫频光信号。本发明实现了脉冲信号峰值的硬件寻峰,从而提高了电路的稳定性,并有效地提高了解调精度,排除了光强变化对波长解调的干扰。
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公开(公告)号:CN103822646A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410074318.4
申请日:2014-03-03
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01D3/028
Abstract: 本发明涉及一种光纤光栅解调系统中长距离光延迟效应的解调方法,用于消除长距离光缆传输带来的波长解调误差。本发明方法包括扫频速率切换解调、检测通道速率选择、FBG波长顺序矫正、FBG延迟校准参数计算和校准解调五个步骤,消除光延迟影响,得到FBG真实波长值。本发明方法能够保证基于扫频光源的光纤光栅解调系统数据的完整性、正确性,适用于长距离且分布特征不明的光纤光栅传感网络的远距离、大容量、高速的动态波长解调。
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公开(公告)号:CN103822646B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410074318.4
申请日:2014-03-03
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01D3/028
Abstract: 本发明涉及一种光纤光栅解调系统中长距离光延迟效应的解调方法,用于消除长距离光缆传输带来的波长解调误差。本发明方法包括扫频速率切换解调、检测通道速率选择、FBG波长顺序矫正、FBG延迟校准参数计算和校准解调五个步骤,消除光延迟影响,得到FBG真实波长值。本发明方法能够保证基于扫频光源的光纤光栅解调系统数据的完整性、正确性,适用于长距离且分布特征不明的光纤光栅传感网络的远距离、大容量、高速的动态波长解调。
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公开(公告)号:CN102788604A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210248433.X
申请日:2012-07-18
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01D5/38
Abstract: 本发明公开了一种基于硬件寻峰的高速光纤光栅解调系统,其中,光栅传感器和光电转换模块之间连接高速扫频光输出及光通路模块,光电转换模块连接信号调理模块,信号调理模块连接硬件微分模块,硬件微分模块连接信号采集处理模块,信号采集处理模块的第一控制信号输出端连接信号调理模块,信号采集处理模块的第二控制信号输出端连接光学器件驱动模块,信号采集处理模块的第三控制信号输出端连接硬件微分模块,信号采集处理模块连接上位机,光学器件驱动模块驱动高速扫频光输出及光通路模块输出高速扫频光信号。本发明实现了脉冲信号峰值的硬件寻峰,从而提高了电路的稳定性,并有效地提高了解调精度,排除了光强变化对波长解调的干扰。
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公开(公告)号:CN202693007U
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201220347992.1
申请日:2012-07-18
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01D5/38
Abstract: 本实用新型公开了一种基于硬件寻峰的高速光纤光栅解调系统,其中,光栅传感器和光电转换模块之间连接高速扫频光输出及光通路模块,光电转换模块连接信号调理模块,信号调理模块连接硬件微分模块,硬件微分模块连接信号采集处理模块,信号采集处理模块的第一控制信号输出端连接信号调理模块,信号采集处理模块的第二控制信号输出端连接光学器件驱动模块,信号采集处理模块的第三控制信号输出端连接硬件微分模块,信号采集处理模块连接上位机,光学器件驱动模块驱动高速扫频光输出及光通路模块输出高速扫频光信号。本实用新型实现了脉冲信号峰值的硬件寻峰,从而提高了电路的稳定性,并有效地提高了解调精度,排除了光强变化对波长解调的干扰。
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