光阳极的制备方法、光阳极和染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:CN105931845B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610344771.1

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本申请提供一种光阳极的制备方法、光阳极和染料敏化太阳能电池,该方法包括:在第一水热反应釜中加入去离子水和稀盐酸,并缓慢滴加异丙醇钛得到第一混合溶液,并将FTO导电玻璃放入第一混合溶液中进行水热反应,降温到室温后取出FTO导电玻璃,将烘干后的FTO导电玻璃进行烧结处理,并降温到室温得到第一光阳极,在第二水热反应釜中加入乙二醇溶液,并在乙二醇溶液中加入钛酸四丁酯,并搅拌后加入氢氟酸和醋酸,并搅拌得到第二混合溶液;将第一光阳极加入第二混合溶液中进行水热反应,并降温到室温后,用去离子水冲洗烘干取出的FTO导电玻璃得到第二光阳极,以解决现有的染料敏化太阳能电池电子传输特性和光散射能力较差且比表面积不高的技术问题。

    一种快速的星图图像星点提取方法

    公开(公告)号:CN104899892B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201510373665.1

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种快速的星图图像星点提取方法,借鉴聚类的思想利用一部分星点像素实现对星点进行粗定位,从而得到星点弥散区域中心坐标的粗略估计;将星点弥散区域的中心坐标作为种子点,使用种子点区域生长法自动地筛选星点像素;根据星点能量分布的特点,对星点像素的灰度值进行修正;使用质心计算公式对星点进行精度定位。本发明中对星点进行粗定位,将星点的提取操作集中在星点弥散区域的局部范围内,有利于提高星点的提取速度;对星点像素的灰度值进行修正,简单易行,能够达到图像滤波的效果,而比图像滤波更能节省算法的时间开销。

    结合LBP特征图与卷积神经网络的人脸识别方法

    公开(公告)号:CN107145842A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710255713.6

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明提出了一种结合LBP特征图与卷积神经网络的人脸识别方法,主要解决现有人脸识别方法识别率低,对光照敏感的问题。其方案为:利用VJ人脸检测算法得到人脸区域边框,将其对应的图像进行人脸对齐;对人脸对齐后的图像提取人脸区域;将提取的人脸图像转换成灰度图和LBP特征图后进行融合;构建卷积神经网络并进行训练,得到训练好的网络模型;利用相同的方法对测试图进行预处理得到融合后的图像,利用训练好的网络模型对融合后的图像进行特征提取得到特征向量,利用特征向量进行相似度计算,并与判定阈值比较,判断测试图是否为同一人。本发明对光照变化有较强的鲁棒性,提高了人脸识别精,可用于视频监控,人证对比核对嫌疑人的追踪。

    一种基于X射线脉冲星的星座定向仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN103674020B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201210323581.3

    申请日:2012-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线脉冲星的星座定向仿真模拟系统及方法,其特征在于包括:基于X射线的星座定向方法利用星间链路或者X射线脉冲星信号在卫星间传播光行时差测量星间相对距离,获取星座内卫星基线之间的夹角,同时星载X射线探测器配合准直器提取脉冲星辐射方向矢量,并计算该矢量与卫星基线之间的夹角,进而计算该矢量与星座平面之间的夹角,星载计算机再利用多颗脉冲星辐射方向矢量与星座平面的夹角,测定地球轨道编队卫星或星座的整体旋转和漂移并修正;基于X射线脉冲星的星座定向仿真模拟系统包括:信号模拟单元,时间保持单元、调制单元、可控光时延单元、光学发送单元、光学接收单元、光子探测单元和定向模拟单元;可以仿真模拟X射线脉冲星定向中从信号产生、传输、采集、处理和定向算法的实现。

    一种X射线圆偏振测距方法
    145.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104237873B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410500370.1

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种X射线圆偏振测距方法,所述方法利用圆偏振调制技术调制测距信号,采用斯托克斯矢量和Mueller矩阵对测距过程中各阶段的偏振信号进行数学建模;基于信号模型描述了调制和解调过程中的偏振状态的转变,进而说明了左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的检测和差分解调抑制噪声的原理;在接收站恢复测距码,通过再生测距码的措施来消减背景噪声提高信噪比。本发明中X射线的高能量、低传播损耗、高定向性的特点使其适合于自由空间中的测距,同时,圆偏振调制技术具有更强的抗干扰性能,适合于条件严酷的自由空间中的信息传输。

    基于双重迭代的非正交联合对角化瞬时盲源分离方法

    公开(公告)号:CN103780522B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410008571.X

    申请日:2014-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于双重迭代的非正交联合对角化瞬时盲源分离方法,首先记录多次观测信号数据,计算基于观测信号的目标矩阵组,观测信号混叠模型分成左、右两个混叠矩阵,建立盲源分离代价函数,在左、右混叠矩阵本质相等条件下,将代价函数重构成对称拟合函数,用双重迭代法估计出非正交对角化所需的左、右混叠矩阵最优值,导出最优混叠模型,得到分离信号,实现瞬时混叠盲分离。避免了现有非正交JD方法对目标矩阵的过高要求,增大了观测信号适用范围。与现有技术比,本发明明显降低了计算复杂度与迭代次数,耗时最少;当输入SNR相同时,同时满足收敛时间最短、输出SINR最大和广义置换水平最小的情况,具有更优的分离性能和收敛性。

    一种基于组合模式的自主星识别方法

    公开(公告)号:CN104776845B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510213434.4

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于组合模式的自主星识别方法,采用组合主星在径向模式和编码模式组合模式下的特征作为主星的特征向量;识别过程中,利用主星所对应的编码值缩小其在导航星特征库中的搜索范围,将主星的特征向量与导航星特征库中的向量进行匹配比较,完成星的自主识别。本发明中主星的组合模式具有平移旋转不变性,具有较高的识别率,使得更适合于星的自主识别;同时,具有较快的星识别速度,利于提高系统的灵敏性。

    利用脉冲星辐射矢量和线偏振信息的航天器姿态测量方法

    公开(公告)号:CN103674031B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201210323582.8

    申请日:2012-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种利用脉冲星辐射矢量和线偏振信息的航天器姿态测量方法。X射线偏振探测器配置准直器,在原子钟的支持下记录光子到达时间及其偏振信息,从脉冲星辨识算法库中提取脉冲星辨识算法进行星源识别,并完成脉冲星辐射方向矢量测量;同时该方法按照时间统计到达光子偏振信息,形成偏振曲线,进行辐射矢量的旋转角测量;矢量信息和旋转角距信息同时用于构造姿态矩阵,并形成探测器指向控制指令,该指令送至姿态控制平台完成航天器姿态和探测器指向控制。

    一种利用量子测距的卫星编队构型监测方法

    公开(公告)号:CN104459623B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410704418.0

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用量子测距的卫星编队构型监测方法,包括第一卫星上携带着1型量子测距单元;第二卫星上携带着2型量子测距单元;第三卫星上携带着2型量子测距单元,得到第一卫星和第二卫星之间的距离,第一卫星和第三卫星之间的距离,第二卫星和第三卫星之间的距离,从而得到编队卫星构型之间的所有信息。本发明与传统测距方法相比,量子方法在编队卫星相对测距精度上有了提高,在符合测量设备分辨率到达10fs时,测距精度可达到mm级别。此外,本发明方法简单,可以得到三颗卫星之间的所有距离信息,从而可以唯一确定角度信息,省去了星载照相机等设备,节省了空间和费用。

    一种基于X射线的通信测距一体化方法

    公开(公告)号:CN104579503B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510013065.4

    申请日:2015-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线的通信测距一体化方法,通过由帧编码序列、帧同步序列和通信数据组成特殊的信号帧结构来实现同时进行距离测量和数据传输,通过把测距信号嵌入到通信信号中,利用本地信息帧序列识别码与经由双向距离传播的序列识别码匹配实现时间同步,进而完成测距。本发明采用独特信号格式来同时实现通信和测距,测距和通信的信息相互交织并且能够被同时发送,不仅充分利用了信号带宽,不需要额外的带宽和功率进行测距,而且充分利用了链路,提高了链路的使用效率,有利于在深空探测环境多变的条件下实现高速率大容量数据传输;另外,本发明所需要的设备体积更小、质量更轻、功耗更低,因此有利于未来深空探测系统的小型化和集成化。

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