一种基于扫频模式的自动频率跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN117040490A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310870100.9

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于扫频模式的自动频率跟踪方法及系统,通过“粗扫+精扫”相结合的方式扫频,首先通过大步进行“粗扫”,“粗扫”是采用相邻频点反射电压求差的方法判断扫频方向,确定一个包含拐点的较小频率范围,在这个频率范围内采用小步进“精扫”,对比每一频点反射电压大小,反射电压最小值对应的频点即为加速管的谐振频点。本发明相较于传统鉴频式自动频率跟踪方法,在保证了扫频精度的基础上,提高了扫频效率,能够快速得出加速管的实际谐振频率。

    一种多量化表的图像压缩方法

    公开(公告)号:CN103533351A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310449731.X

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明一种多量化表的图像压缩方法,步骤如下:1)利用已经重构好的相邻像素,对待编码像素X进行预测得到预测值,并获得预测残差2)通过待编码像素的相邻区域的平坦度C选择量化表;3)根据选择的量化表对预测残差Err进行量化,获得量化值qErr,并对量化值进行编码,获得压缩码流,将压缩码流存储并发送至外部接收端;4)利用量化值和预测值重建像素,为后续像素预测提供重构好的相邻像素。本发明能显著提高重建图像的图像质量或降低编码码率。此外,本发明编码过程简单,设备复杂度低,而压缩性能与标准方法相当。可应用于航天航天遥感图像传输系统,也可应用于医学图像处理。

    一种多量化表的图像压缩方法

    公开(公告)号:CN103533351B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310449731.X

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明一种多量化表的图像压缩方法,步骤如下:1)利用已经重构好的相邻像素,对待编码像素X进行预测得到预测值,并获得预测残差2)通过待编码像素的相邻区域的平坦度C选择量化表;3)根据选择的量化表对预测残差Err进行量化,获得量化值qErr,并对量化值进行编码,获得压缩码流,将压缩码流存储并发送至外部接收端;4)利用量化值和预测值重建像素,为后续像素预测提供重构好的相邻像素。本发明能显著提高重建图像的图像质量或降低编码码率。此外,本发明编码过程简单,设备复杂度低,而压缩性能与标准方法相当。可应用于航天航天遥感图像传输系统,也可应用于医学图像处理。

    一种基于电二极磁铁的电子束聚焦调控装置及方法

    公开(公告)号:CN116321665A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211690964.4

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 一种基于电二极磁铁的电子束聚焦调控装置及方法,用于大型电子束加速器的束流精确控制技术。针对地磁场下高能电子束传输轨迹畸变、束流发散等问题,提出了一种基于电二极磁铁的电子束聚焦调控方法:首先,根据地磁场、靶坐标和束流等参数,代入到束流聚焦控制算法进行解算,得到不同能量电子束的发射角度;其次,将解算出来的束流发射角度转换为加速器指向和电二极磁铁的磁场强度和方向;最终,设置两组电二极磁铁的励磁电流幅值或者一组电二极磁铁的励磁电流幅值和旋转结构的旋转角度,从而实现对电子束的聚焦。

    一种相对论带电粒子束远距离传输数值计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115828027A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211457190.0

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种相对论带电粒子束远距离传输数值计算方法,解决当前空间磁场测量领域及加速器系统设计领域中高能粒子束远距离传输经验公式计算方法不准确,数值计算难度大等问题。首先,设置粒子束流的实验室参考系下的初始参数,在该参数下得到发射单个脉冲后所有粒子的位置和速度。然后,根据洛伦兹变换公式,将所有粒子的位置、速度以及外部电磁场转换到某一粒子运动中间速度的惯性参考系中。接着,在新的参考系内进行数值计算,得到末态的粒子位置和速度。最终,根据洛伦兹变换公式,将新的惯性参考系中末态的粒子位置和速度转换回实验室参考系中,即可对实验室参考系的末态粒子束流状态进行分析。

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