一种工业动态复杂环境中无线通信发射功率匹配系统及方法

    公开(公告)号:CN115379545A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211161066.X

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种工业动态复杂环境中无线通信发射功率匹配系统及方法,包括电源、耐工业动态复杂环境无线接收和发射天线、耐工业动态复杂环境传感器群、耐工业动态复杂环境干扰信号识别模块、耐工业动态复杂环境无线通信控制器、动态双重深度强化学习处理模块、控制器、耐工业动态复杂环境GPS模块、耐工业动态复杂环境存储器和动态功率智能匹配模块;耐工业动态复杂环境干扰信号识别模块包括频谱分析仪和示波器。通过动态深度强化学习算法对恶劣的工业动态复杂环境持续的环境动态认知学习和干扰动态认知学习和动态决策;通过动态反馈给无源终端来进行功率实时智能调节实现工业动态复杂恶劣环境下智能节点和无源终端之间发射功率智能实时精准匹配。

    一种工业动态复杂环境中无线通信发射功率匹配系统及方法

    公开(公告)号:CN115379545B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211161066.X

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种工业动态复杂环境中无线通信发射功率匹配系统及方法,包括电源、耐工业动态复杂环境无线接收和发射天线、耐工业动态复杂环境传感器群、耐工业动态复杂环境干扰信号识别模块、耐工业动态复杂环境无线通信控制器、动态双重深度强化学习处理模块、控制器、耐工业动态复杂环境GPS模块、耐工业动态复杂环境存储器和动态功率智能匹配模块;耐工业动态复杂环境干扰信号识别模块包括频谱分析仪和示波器。通过动态深度强化学习算法对恶劣的工业动态复杂环境持续的环境动态认知学习和干扰动态认知学习和动态决策;通过动态反馈给无源终端来进行功率实时智能调节实现工业动态复杂恶劣环境下智能节点和无源终端之间发射功率智能实时精准匹配。

    应用于工业物联网的异构B5G/RFID智能资源分配系统

    公开(公告)号:CN113938917A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111007107.5

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了应用于工业物联网的异构B5G/RFID智能资源分配系统,利用新兴的B5G技术实现了工业物联网对于超可靠低延迟以及高数据传输速率的要求。同时,为解决在部分动态复杂工业场景中B5G工业物联网设备通信易受干扰问题以及无稳定的电源供应问题,本发明将低频RFID无线携能通信和B5G无线通信相结合,提出了用于多种工业环境的异构B5G/RFID智能资源分配系统。该系统使用强化学习算法进行优化,通过在工业物联网环境中不断地进行算法迭代,分别实现B5G无线通信的频谱最优分配、RFID无线携能通信的功率最优控制以及动态复杂工业环境中的B5G/RFID通信最优选择,实时地完成多种资源的最优分配,有效提高了工业物联网的通信效能。

    一种基于卷积神经网络的地下管道探测功率自动控制平台

    公开(公告)号:CN112987111A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110182157.0

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的地下管道探测功率自动控制平台,利用电磁感应原理和卷积神经网络,将传统地下管道探测系统手动调节探测功率改为自动控制探测功率的地下管道探测平台。该平台由电源模块、读写器线圈天线、应答器线圈天线、控制器、ADC模块、神经网络处理模块、环境参数感应类传感器组成。工作室线圈天线通过电磁感应为传感器提供能量的同时,将采集的地下管道数据经ADC模块转换为数字信号后传至神经网络处理模块,通过匹配训练功率模型,感知地下管道环境变化并给出功率预测值后传至控制器调节功率大小,从而实现探测功率的自动控制。

    一种细胞纳米压痕力学性能测试保湿试样台及实验方法

    公开(公告)号:CN103575872A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310477499.0

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 一种细胞纳米压痕力学性能测试保湿试样台及实验方法。本发明涉及一种细胞纳米压痕力学性能测试保湿试样台及实验方法,该试样台由台体、容置槽、保温材料、加热管、冷却台、进水口、出水口和气流通道组成;其实验结果可设定最大加载力或最大压入深度,得到被测细胞的弹性模量-压入深度、载荷-压入深度的力学性能曲线。本发明可防止细胞实验过程中失水,使得纳米压痕仪可以精确的计算细胞表面高度,保证可以得到准确的压入深度;实验过程中,细胞的力学性能稳定,得出的结果更接近其在体时的力学性能,提高了每批实验测试数量,提高了实验效率;国内现有的纳米压痕仪全部依赖进口,其组件多为几十万元,本发明成本较低且可信度高。

    一种冰体纳米压痕试样台及相关实验方法

    公开(公告)号:CN103543065A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310478355.7

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 一种冰体纳米压痕试样台及相关实验方法。冰体纳米压痕试样台,属于微尺度力学性能测试技术领域。在试样台的台体上设有容置降温材料的容置槽I(1),容置槽I(1)内设有一层隔热材料(2),所述容置槽I(1)内设有升降台(4),升降台(4)上安装有容置冰体材料的容置槽II(2);所述压头压入部分同装卡部分之间有隔热层,所述装卡部分同纳米压痕仪压头卡具相配合。本发明主要采用通过降温材料对被测材料进行控温,整个实验所需材料制备简单,成本低廉,易于实现,从而优化了整个实验过程。

    一种碳纤维复合材料界面剪切力的纳米压入测试台

    公开(公告)号:CN202533323U

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201220068130.5

    申请日:2012-02-27

    Abstract: 一种碳纤维复合材料界面剪切力的纳米压入测试台,本实用新型属于实验装置及方法技术领域,包括台体和压板组件,主台体和压板法向固定构成法向加载装置,主台体中间有一个凸起部分,此凸起部分中心设置一个的圆孔;压板中间有一个凸起部分,此凸起部分中心设置一个的圆孔,此圆孔的直径大于主台体上圆孔的直径且为通孔;压板底部放置一层橡胶层垫片,橡胶层垫片为中心开有圆孔的圆形,圆孔与压板上的圆孔对齐。本装置及方法实现真实复合材料实现原位界面力学性能的测试,无需专门制作实验样品;实现在单根纤维压出的整个过程的监控,通过实验中的加卸载曲线的获得,可以分析得到纤维发生脱粘的过程;实现纤维复合材料薄片在压入时发生屈曲现象的控制。

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