一种风洞试验数据分析处理方法

    公开(公告)号:CN117272593B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311070852.3

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明涉及风洞试验的技术领域,公开了一种风洞试验数据分析处理方法,所述方法包括:采集风洞试验数据并进行数据修正,构建风洞试验目标刚体定位模型并定位得到风洞试验目标的三维坐标点;构建风洞试验姿态估计模型并进行无约束优化求解;利用最优风洞试验姿态估计模型得到风洞试验目标在三维坐标下的姿态估计参数。本发明基于动力学系数与环境雷诺数的拟合关系式确定不同环境下的校正参数,有效对风洞试验过程中产生的雷诺数效应进行修正,更为准确地对不同环境下风洞试验目标的结构变化进行判断,构建拍摄相机对风洞试验目标坐标系的旋转矩阵参数实现姿态估计,结合校正后的动力学系数对风洞试验目标的姿态初始估计结果进行进一步修正。

    基于边缘强化学习的传感器集群位置优化方法

    公开(公告)号:CN117527570A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311735253.9

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了基于边缘强化学习的传感器集群位置优化方法,方法包括:每个异构传感器负责收集传感数据;每个预定区域设置一个边缘计算节点,区域中的异构传感器将收集到的传感数据传输到边缘计算节点进行边缘计算;各个区域的边缘计算节点将边缘计算后的数据发送到中心服务器,中心服务器对数据进行强化学习,学习如何优化传感器的位置和关系以达到最优的系统性能;根据最优策略,中心服务器向边缘计算节点发送指令,指导各个传感器调整位置和状态;传感器位置调整后,中心服务器再次进行强化学习直到获得最优部署位置。本发明通过边缘计算,在数据源近处进行计算,节省网络带宽,提高数据处理速度,提高网络效率。

    一种风洞试验数据分析处理方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117272593A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311070852.3

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明涉及风洞试验的技术领域,公开了一种风洞试验数据分析处理方法,所述方法包括:采集风洞试验数据并进行数据修正,构建风洞试验目标刚体定位模型并定位得到风洞试验目标的三维坐标点;构建风洞试验姿态估计模型并进行无约束优化求解;利用最优风洞试验姿态估计模型得到风洞试验目标在三维坐标下的姿态估计参数。本发明基于动力学系数与环境雷诺数的拟合关系式确定不同环境下的校正参数,有效对风洞试验过程中产生的雷诺数效应进行修正,更为准确地对不同环境下风洞试验目标的结构变化进行判断,构建拍摄相机对风洞试验目标坐标系的旋转矩阵参数实现姿态估计,结合校正后的动力学系数对风洞试验目标的姿态初始估计结果进行进一步修正。

    一种基于多传感器信息融合的多模态通信铁塔监测方法

    公开(公告)号:CN116881846A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310869792.5

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明属于铁塔监控技术领域,公开了一种基于多传感器信息融合的多模态通信铁塔监测方法,步骤包括:采集风速、塔身振动响应、塔身倾斜位移、桁架架构形变、塔基沉降参数;从采集的参数中提取时域和频域特征;从所有特征选择最敏感特征或参数的几个特征,放入敏感特征组,其余特征放入非敏感特征组;构造样本集,将样本集中的特征分为敏感特征和非敏感特征分别输入深度神经网络模型中进行训练,得到敏感特征的识别模型和非敏感特征的识别模型;将两个识别模型进行融合,得到最终的故障识别结果,并输出故障识别结果的置信度。本发明对各种类型铁塔进行多模态分析,实现通信铁塔从设计到运营的全周期、多模态监测。

    化合物半导体续流功率晶体管

    公开(公告)号:CN113270478B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110443694.6

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本申请公开了一种化合物半导体续流功率晶体管。包括:衬底、缓冲层、势垒层,缓冲层设置于衬底上,势垒层设置于缓冲层上,势垒层上设置有源极、漏极和栅极,栅极位于源极和漏极之间,势垒层中设有用于形成电子陷阱的陷阱区,陷阱区位于源极和漏极之间,栅极不接触陷阱区。通过在势垒层中设置陷阱区,当器件工作时,在栅极上施加的正负电压需要向陷阱区抽取或注入电子,以此实现器件平缓的导通和关断,降低了器件被感应电压击穿或烧毁的风险,提高了化合物半导体功率晶体管在系统中的可靠性。

    一种基于超声换能器的电子器件散热装置

    公开(公告)号:CN109887898A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910257903.0

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 一种基于超声换能器的电子器件散热装置,其包括一个或多个超声换能器,设置于电子器件形成的热源附近,超声换能器用于扰动形成流过热源的声流以对电子器件进行散热。一方面,由于采用超声换能器作为换热介质的动力部件,使得产生的超声波能够扰动换热介质从而形成流过电子器件热源的声流,与传统的风冷、液冷等散热方式相比,具有低功耗、静音、对灰尘不敏感、高可靠性的应用优点;另一方面,由于只需将超声换能器设置于经过热源的介质通道上,再辅助以简单的控制电路就能够正常工作,具有布设便捷、电路简单的特定,可应用于多种环境下的集成电路。

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