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公开(公告)号:CN113619769B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110855914.6
申请日:2021-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种飞行器相变吸热与分解吸热复合可重复使用热防护结构,包括复合隔热层、水泵、四个电磁阀、储气罐和喷管,复合隔热层包括多孔介质隔热层、流道、对流冷却通道、对流管路、蜂窝结构层和阻隔型隔热层,外层多孔介质层既可起到隔热作用,又可渗出冷却水形成发汗冷却带走热量;通道内可流通冷却水形成对流冷却;蜂窝结构层内填充固体相变材料;水吸热产生的水蒸气以及固体分解产生的气体进入高压储罐进行收集,通过喷管高速排出产生推力。本发明由多种防热方式组合而成,为应对不同的气动热环境,可分别采用纯被动隔热、发汗冷却、对流冷却、固体分解吸热等方式进行热防护,提高防热效率和利用率从而延长飞行器飞行时间。
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公开(公告)号:CN113153537B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110297028.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种应用于高超声速飞机的三轮冷却‑制冷循环冷却系统,涉及高超声速飞机领域。系统包括两个空气涡轮、压气机、蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀以及两组燃油‑空气换热器。空气涡轮主要用于发电与降低空气热沉温度,与燃油‑空气换热器、制冷循环组合构成多级冷却系统,空气涡轮发出的电能部分用于制冷循环,其余用于电子器件的使用,使经过涡轮的冷却空气再冷获得更低的温度,从而足以冷却电子器件以及供给座舱。解决高超声速飞机高马赫数飞行条件下,外部空气温度过高无法再用作冷源的问题。本发明利用飞行器自身所带的燃油,基于空气涡轮与压气机,建立多级冷却系统,解决了高超声速飞机热管理的问题。
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公开(公告)号:CN108737824A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810435514.8
申请日:2018-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N19/136 , H04N19/14 , H04N19/147 , H04N19/134
Abstract: 一种用于高效视频编码的编码单元快速深度选择方法,涉及视频编码技术领域。本发明是为了解决现有高效视频编码技术中存在的编码复杂度极高、未对视频图像内容进行分析从而完成对CU的快速深度选择、未能利用空间相关性实现对CU的快速深度选择的问题。本发明利用交流能量系数判断CU的纹理复杂度,从而排除部分可能性较小的深度。本发明还利用CU的深度在空间上的相关性,进一步缩小CU的候选深度范围,避免了对全部深度的遍历计算。本发明还提出了一种自适应的双阈值方法来判断视频图像的纹理复杂度。实验证明,本发明可以有效降低HEVC标准中CU深度选择算法的复杂度,并且对其编码性能几乎不产生影响。本发明应用于高效视频编码的深度选择技术领域。
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公开(公告)号:CN104796704A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510191391.4
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N19/147 , H04N19/30 , H04N19/103
Abstract: 一种用于可伸缩视频编码的宏块级码率控制方法,本发明涉及一种可伸缩视频编码的码率控制方法。本发明是为了解决现有码率控制技术中率失真关系模型不能准确描述SVC标准的率失真关系、未考虑基本层和增强层间的相互影响以及现有MAD预测模型的预测误差率高的问题。通过以下技术方案实现:一、初始化;将InitialQP分别赋值给QPinterly和QPintraly;二、进行可伸缩编码并存储编码结果;三、更新宏块的MAD预测模型的系数;四、计算宏块的MAD预测值MADel;五、更新率失真模型的系数;六、计算Rtxt;七、计算QPinterly和QPintraly;八、微调QPinterly和QPintraly;九、设置进行预测编码时所使用的量化参数;十、检查当前帧是否编码结束。本发明应用于视频编码技术领域。
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公开(公告)号:CN113619769A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110855914.6
申请日:2021-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种飞行器相变吸热与分解吸热复合可重复使用热防护结构,包括复合隔热层、水泵、四个电磁阀、储气罐和喷管,复合隔热层包括多孔介质隔热层、流道、对流冷却通道、对流管路、蜂窝结构层和阻隔型隔热层,外层多孔介质层既可起到隔热作用,又可渗出冷却水形成发汗冷却带走热量;通道内可流通冷却水形成对流冷却;蜂窝结构层内填充固体相变材料;水吸热产生的水蒸气以及固体分解产生的气体进入高压储罐进行收集,通过喷管高速排出产生推力。本发明由多种防热方式组合而成,为应对不同的气动热环境,可分别采用纯被动隔热、发汗冷却、对流冷却、固体分解吸热等方式进行热防护,提高防热效率和利用率从而延长飞行器飞行时间。
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公开(公告)号:CN108600754A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810435512.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N19/139 , H04N19/30 , H04N19/53 , H04N19/96
Abstract: 一种用于高效视频编码的快速预测方向决策方法,涉及视频编码技术领域。本发明是为了解决现有高效视频编码技术存在的编码复杂度极高、未能利用相邻树形编码层之间PU在预测方向上的相关性完成快速预测方向决策、未能利用预测方向与对应的哈达玛变换代价值之间的关系完成快速预测方向决策的问题。本发明利用PU的预测方向之间的相互关系,以及相邻树形编码层中PU在预测方向上的相关性,为PU构造初始候选预测方向列表。利用预测方向与其对应的哈达玛变换代价值之间的关系,减少需要进行RQT处理的预测方向的个数。实验证明,本发明可以明显减少HEVC标准的编码时间但不会影响其编码效率。本发明应用于高效视频编码的预测方向决策领域。
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公开(公告)号:CN104796704B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510191391.4
申请日:2015-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N19/147 , H04N19/30 , H04N19/103
Abstract: 一种用于可伸缩视频编码的宏块级码率控制方法,本发明涉及一种可伸缩视频编码的码率控制方法。本发明是为了解决现有码率控制技术中率失真关系模型不能准确描述SVC标准的率失真关系、未考虑基本层和增强层间的相互影响以及现有MAD预测模型的预测误差率高的问题。通过以下技术方案实现:一、初始化;将InitialQP分别赋值给QPinterly和QPintraly;二、进行可伸缩编码并存储编码结果;三、更新宏块的MAD预测模型的系数;四、计算宏块的MAD预测值MADel;五、更新率失真模型的系数;六、计算Rtxt;七、计算QPinterly和QPintraly;八、微调QPinterly和QPintraly;九、设置进行预测编码时所使用的量化参数;十、检查当前帧是否编码结束。本发明应用于视频编码技术领域。
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公开(公告)号:CN106530258A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611034689.5
申请日:2016-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/003 , G06T2207/10088 , G06T2207/20056
Abstract: 一种基于高阶全变分正则化的快速迭代磁共振图像重建方法,涉及磁共振成像技术领域,为了提高重建图像质量及计算效率。包括以下步骤:(1)获取部分k空间数据;(2)建立磁共振图像重建模型;(3)对部分k空间数据直接进行傅里叶逆变换,得到空间域预估磁共振图像作为初始重建图像;(4)重建模型的快速迭代求解;(5)获得本次迭代得到的磁共振重建图像;(6)判断当前重建图像结果是否满足收敛条件;(7)增加迭代参数取值,以当前迭代步骤中更新的磁共振图像为初始重建图像,返回步骤(5)继续进行循环迭代操作。与全变分方法、图像高阶导数Laplacian方法、小波方法等相比,本发明能获得质量较高的重建图像,并提高重建速度。
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公开(公告)号:CN104954785A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510333611.2
申请日:2015-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N19/103 , H04N19/147 , H04N19/30 , H04N19/176
Abstract: 一种用于可伸缩视频编码的分层式模式决策方法,本发明涉及视频编码技术领域。本发明解决现有可伸缩视频编码的快速编码技术存在的缺少层间和空间编码模式的相关性模型、关键帧信息未得到合理利用等问题。本发明通过1定义基本层和增强层编码模式相关性;2计算基本层和增强层编码模式相关性数据;3定义当前宏块与其空间相邻宏块间编码模式相关性;4计算空间相邻宏块间编码模式相关性数据;5检查基本层相应宏块的编码模式;6检查空间相邻宏块的编码模式;7测量当前宏块的同质性;8测量当前宏块的运动剧烈程度;9确定运动向量搜索范围和候选模式,并根据各模式的率失真代价,选择最优编码模式;本发明应用于可伸缩视频编码的快速编码领域。
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