一种交叉口左转相位信号配时设计和优化方法

    公开(公告)号:CN106683443A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710025613.4

    申请日:2017-01-13

    CPC classification number: G08G1/07 G08G1/08

    Abstract: 本发明公开一种信号交叉口左转相位的设计和优化方法,该方法提出了交叉口有、无左转专用相位两种条件下的通行能力和延误计算公式,在通过调查得到的交通数据前提下,综合评价交叉口的运行状况,并结合左转专用相位设置的临界条件,为城市道路信号交叉口左转专用相位的设置提供依据。通过对比设置左转专用相位前后交叉口的延误、排队长度等评价指标,判定优化效果,以达到提升交叉口车辆通行效率的目的。在左转车车流量较大的交叉口,通过合理设计,本方法能有效降低整个交叉口的延误,从而提升交叉口的服务水平。

    车联网环境下的交通流元胞自动机建模方法

    公开(公告)号:CN106652564A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710130994.2

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: G08G1/166 G06F17/5009

    Abstract: 本发明提出了一种车联网环境下的交通流元胞自动机建模方法,适用于车联网环境下车辆运行规则,并结合元胞自动机建模仿真,实现对交通流的模拟,从而对交通流特性进行分析。在Nasch模型的基础上,结合车联网环境的特点,建立单车道运行规则,模拟道路运行状况;进而建立双车道模型,更真实的反应道路交通状况。本发明提出的新型方法,增加了对前车速度及换道情况的预测,能有效对交通场景中的交通流进行仿真,提高交通仿真的真实性。结果表明:车联网环境下车辆具有更高的运行速度,极大地提高道路通行能力,改善交通状况。

    基于自主计算的代理缓存集群异常检测系统

    公开(公告)号:CN103441906B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310441398.8

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 基于自主计算的代理缓存集群异常检测系统,属于光学领域,本发明为解决现有代理集群系统规模庞大责,产生异常时不能及时检测导致严重后果的问题。本发明包括:状态检测模块,用于对分布式代理集群进行状态监测,获取分布式代理集群运行时的详细数据;状态自感知模块,用于接收状态检测模块提供的状态数据,对状态数据进行分析,识别当前分布式代理集群的运行状态;状态自恢复模块,用于根据状态自感知模块获得的运行状态结果判断需要调整的参数以及调整的程度,并向算法执行模块发送参数调整命令;算法执行模块,用于执行自恢复模块发送的调整参数命令,动态改变运行参数。本发明用于代理集群系统中。

    基于微流道介质板结构的四参数可逆重构微带天线

    公开(公告)号:CN105098361A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510487179.2

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明基于微流道介质板结构的四参数可逆重构微带天线属于微带天线技术领域;本发明微带天线,包括微带天线贴片,介质板和接地板,所述微带天线贴片设置于介质板上方,接地板设置于介质板下方;所述的介质板内部设置有由多条管状空腔组成的微流道,连续可逆调节的驱动装置能够使液体介质在微流道中进出;这种结构,使得本发明微带天线可以同时调节微带天线的方向图、频率、极化和增益,具有四参数调节功能。

    基于半导体激光吸收光谱技术的酒驾遥测系统及采用该系统实现的测量方法

    公开(公告)号:CN104792713A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510175221.7

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 基于半导体激光吸收光谱技术的酒驾遥测系统及采用该系统实现的测量方法,属于酒驾检测领域。解决了现有测试酒驾的方法测试效率低,测量范围小的问题。它包括激光器、光衰减器、光电探测器、放大电路、A/D数据采集卡和PC端;所述光衰减器和光电探测器分别设置在道路的两侧,且其二者相对设置,激光器输出的激光经光衰减器衰减后,穿过驾驶车辆准直入射至光电探测器进行光电转换,光电探测器输出的电信号经放大电路放大后,送至A/D数据采集卡进行模数转换,A/D数据采集卡输出的数字信号送至PC端,PC端内嵌入LABVIEW程序。它主要应用在对酒驾的检测上。

    一种基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法

    公开(公告)号:CN104613988A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510061572.5

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法属于振动信号检测领域;该装置包括ASE光源,沿ASE光源的出射光路依次设置第一光环形器、F-P传感器、第二光环形器和FBG光纤,FBG光纤的反/透射光路通过第一/二光电转换器连接除法器,除法器依次连接ADC、FPGA、DAC和控制FBG光纤温度的温度控制器;该方法按照时间顺序,依次采集振动信号、提取窄带光、去噪、控制信号转换、调整FBG光纤反射光路的中心波长;本发明由于将FFP-TF替换成了FBG光纤,并将FBG光纤设置于F-P传感器的反射光路上,因此不仅降低了对光源的要求,而且提高了强度解调系统的分辨力、量程和信噪比,同时有利于实现仪器小型化,降低成本。

    一种基于斜投影的OC-CDMA扩频系统及方法

    公开(公告)号:CN101621348B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN200910108844.7

    申请日:2009-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于斜投影的OC-CDMA扩频系统及方法。所述基于斜投影的OC-CDMA系统包括:用户PN码构建模块、扩频模块、BPSK调制模块、斜投影解扩模块及BPSK解调模块。所述基于斜投影的OC-CDMA扩频方法包括以下步骤:第一步:构建用户PN码;第二步:利用用户PN码对基带信号进行扩频操作,得到宽带信号;第三步:对宽带信号进行BPSK调制;第四步:构建斜投影解扩矩阵,将BPSK调制后的宽带信号解扩成窄带信号;第五步:将解扩后的窄带信号进行BPSK解调。本发明可以在不需要用户地址码正交的情况下就能够正确的解调。这就极大的放宽了对地址码选择的限制,使得用户可用码片的数目大大增加,且在斜投影框架下进行解调可以有效的抑制了码间干扰。

    基于聚甲基共聚物的玻璃态全息存储聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102399343A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110255780.0

    申请日:2011-09-01

    Abstract: 一种基于聚甲基共聚物的玻璃态全息存储聚合物及其制备方法,以P(MMA-co-MAA)共聚物为基底,菲醌(PQ)为光敏剂,SiO2、TiO2或ZrO的纳米粒子为折射率调控成分。制备方法为以偶氮二异丁腈(AIBN)引发甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸共聚产生P(MMA-co-MAA)共聚物,聚合过程中或聚合完成后掺入菲醌(PQ)及SiO2、TiO2或ZrO的纳米粒子,通过温控技术使材料固化后打磨抛光。该方法制备出的材料厚度为0.1-10mm,响应波段为350-550nm,相对于以聚甲基丙烯酸甲酯为基底的仅掺杂PQ的光致聚合物具有更高的响应灵敏度与体积稳定性,适用于短波长的全息存储应用。

    振动台冲击响应生成方法
    159.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101576432A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910072258.1

    申请日:2009-06-12

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种所生成的冲击响应具有利用系统资源少、每次冲击下响应一致、可靠性高的振动台冲击响应生成方法。方法包括:分析振动台的力学模型,得到其理论传递函数;根据辨识波形图所示形式作为振动台输入信号,通过振动台控制驱动系统加载到振动台;进行系统辨识,根据得到的传递函数,在simulink中进行PID仿真计算,直至其生成符合国军标规定的波形复现法的冲击响应;将仿真结果应用到实际,开环控制即满足要求;也可以将PID参数应用到闭环控制中,最终生成符合国军标要求的冲击响应。本发明生成的冲击响应严格符合国军标要求,并具有利用系统资源少,每次冲击下响应一致,可靠性高的特点。

    掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100519602C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200710144437.2

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 本发明提供的是一种掺杂菲醌的聚甲基丙烯酸甲酯材料及其制备方法。它是将甲基丙烯酸甲酯与占甲基丙烯酸甲酯的质量比为0.5%的偶氮二异丁腈和0.8-1.3%的菲醌进行混合;将混合液在55-60℃下进行预聚合2-5小时;升温至75-85℃进行链引发15-25分钟;迅速降温至55-60℃进行聚合48-72小时;按需要进行切割和抛光,制得的产品。本发明的光致聚合物全息记录材料颜色为黄色或橙黄色,形状为盘状或体块状,厚度可为几个毫米至一厘米。吸收对于波长小于550nm的光波较为敏感,衍射效率能够超过70%。曝光时体积收缩极小可近似忽略,散射较低。再现图像保真度高。成本低廉,非常适用于光全息存储。

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