基于脉冲星辐射信号先验信息的脉冲星自转频率估计方法

    公开(公告)号:CN114689040B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210330305.3

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明提出了一种基于脉冲星辐射信号先验信息的脉冲星自转频率估计方法,实现步骤为:(1)初始化参数;(2)获取X射线脉冲星辐射信号的折叠轮廓;(3)获取X射线脉冲星辐射信号标准轮廓与折叠轮廓的时域互相关函数的频谱;(4)获取每个预设频率对应的代价函数值;(5)获取X射线脉冲星自转频率的估计结果。本发明由于选用了脉冲星辐射信号的标准轮廓作为先验信息,以周期折叠轮廓和标准轮廓的时域互相关函数的最大值作为代价函数值,不同于现有技术中仅利用周期折叠轮廓计算统计量的方式,弥补了在短时观测条件下观测数据信噪比低对统计量的计算所造成的负面影响,从而提高了在短时观测条件下脉冲星自转频率的估计精度。

    一种热流与温度的单点同时测量方法

    公开(公告)号:CN114608717A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210276343.5

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于薄膜特种传感器技术领域,具体涉及一种热流与温度的单点同时测量方法。本发明基于原子层热电堆热流传感器,利用其功能层薄膜电阻值随温度变化而改变,将其视为热电阻传感器,根据测得原子层热流传感器功能层薄膜电阻值的大小来表征其温度。并将功能层薄膜同时作为热流敏感元件和温度敏感元件,实现了温度和热流在同一点的同时测量,通过温度值修正热流特性曲线,使得热流测量更加准确。本发明消除了现有技术使用两种不同传感器时由传感器尺寸、传感器安装位置不同等因素引起的误差,并且薄膜传感器体积小,实际测量位置更加精准。

    一种热流与温度的单点同时测量方法

    公开(公告)号:CN114608717B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210276343.5

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于薄膜特种传感器技术领域,具体涉及一种热流与温度的单点同时测量方法。本发明基于原子层热电堆热流传感器,利用其功能层薄膜电阻值随温度变化而改变,将其视为热电阻传感器,根据测得原子层热流传感器功能层薄膜电阻值的大小来表征其温度。并将功能层薄膜同时作为热流敏感元件和温度敏感元件,实现了温度和热流在同一点的同时测量,通过温度值修正热流特性曲线,使得热流测量更加准确。本发明消除了现有技术使用两种不同传感器时由传感器尺寸、传感器安装位置不同等因素引起的误差,并且薄膜传感器体积小,实际测量位置更加精准。

    基于脉冲星辐射信号先验信息的脉冲星自转频率估计方法

    公开(公告)号:CN114689040A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210330305.3

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明提出了一种基于脉冲星辐射信号先验信息的脉冲星自转频率估计方法,实现步骤为:(1)初始化参数;(2)获取X射线脉冲星辐射信号的折叠轮廓;(3)获取X射线脉冲星辐射信号标准轮廓与折叠轮廓的时域互相关函数的频谱;(4)获取每个预设频率对应的代价函数值;(5)获取X射线脉冲星自转频率的估计结果。本发明由于选用了脉冲星辐射信号的标准轮廓作为先验信息,以周期折叠轮廓和标准轮廓的时域互相关函数的最大值作为代价函数值,不同于现有技术中仅利用周期折叠轮廓计算统计量的方式,弥补了在短时观测条件下观测数据信噪比低对统计量的计算所造成的负面影响,从而提高了在短时观测条件下脉冲星自转频率的估计精度。

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