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公开(公告)号:CN112150459A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011109658.8
申请日:2020-10-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供1、一种基于机器学习的多参数Tikhonov正则化方法,其特征是,包括如下步骤:S1、数据收集:确定研究对象并收集符合场景的图片;S2、图像预处理;S3、计算最优Tikhonov正则化参数;S4、图像恢复;S5、根据Tikhonov正则化参数和相对错误率,对结果进行分析。本发明针对满足同类周期边界条件的图像做出了针对性优化,通过预处理以及优化改进的机器学习算法,预先计算出了符合此类图像的最优Tikhonov正则化参数向量。当输入此类受损图像时,可以快速高效地对图像进行恢复,且较传统方案,提升了图像恢复质量。
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公开(公告)号:CN107576690B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711001450.2
申请日:2017-10-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 上海航士海洋科技有限公司 , 哈尔滨航士科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,尤其涉及一种检测海水盐度与温度集成集成传感器芯片,包括盐度检测电极、温度检测电极、玄武岩玻璃基片,玄武岩玻璃基片的第一个表面上设置有六个盐度检测电极,盐度检测电极外部设置有第一厚膜包封层,厚膜包封层在盐度检测电极处留有开口,玄武岩玻璃基片的第二个表面上设置有三个温度检测电极,温度检测电极外侧设置有第二厚膜包封层,解决现有传感器基片容易受到海水腐蚀,检测时存在误差的问题,实现海水盐度和温度的同步测量,对海水盐度检测结果进行实时的温度补偿,同时具有多种工作模式,可以检测出损坏或者精度差的电极,提高精度。
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公开(公告)号:CN107505477B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710881256.1
申请日:2017-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨航士科技发展有限公司 , 上海航士海洋科技有限公司 , 北京航士科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三维光纤布拉格光栅风速风向传感器及系统,传感器包括基座和安装在基座上的三组传感装置,三组传感装置按空间直角坐标系布置在基座的三个面上;系统包括:三维光纤布拉格光栅风速风向传感器、光纤耦合器、波长解调装置、宽带光源、模块运算设备,三维光纤布拉格光栅风速风向传感器通过光纤与光纤耦合器连接,光纤耦合器分别与宽带光源和波长解调装置连接,波长解调装置与模块运算设备连接。本发明采用无转动结构,并设独立的温度补偿光栅,具有体积小、结构简单、测量精度高、稳定性好特点,此外,传感器可同时测量风速和风向,通过布置多个传感器可形成测量网络,实现多点测量,而且还可与基于光纤光栅技术的设备实现无缝接入。
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公开(公告)号:CN107505477A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710881256.1
申请日:2017-09-26
Applicant: 哈尔滨航士科技发展有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 上海航士海洋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三维光纤布拉格光栅风速风向传感器及系统,传感器包括基座和安装在基座上的三组传感装置,三组传感装置按空间直角坐标系布置在基座的三个面上;系统包括:三维光纤布拉格光栅风速风向传感器、光纤耦合器、波长解调装置、宽带光源、模块运算设备,三维光纤布拉格光栅风速风向传感器通过光纤与光纤耦合器连接,光纤耦合器分别与宽带光源和波长解调装置连接,波长解调装置与模块运算设备连接。本发明采用无转动结构,并设独立的温度补偿光栅,具有体积小、结构简单、测量精度高、稳定性好特点,此外,传感器可同时测量风速和风向,通过布置多个传感器可形成测量网络,实现多点测量,而且还可与基于光纤光栅技术的设备实现无缝接入。
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公开(公告)号:CN114755935B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210267771.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种海上重大作业仿真系统,涉及海洋石油工程技术领域。包括半潜式平台大合龙方案预演、半潜式平台拖航方案预演、半潜式平台系泊回接方案预演、半潜式平台SCR安装方案预演、人员培训、仿真预演与评估、风险预判和数据通讯框架等系统功能。本发明采用实时刚柔混合多体动力学建立数字作业仿真模型,使用半物理仿真操控台提供真实的人机交互操作,再用强时间一致性分布式通讯框架同步仿真模型与物理操作台的设置,以此保证时间相关事件的逻辑一致性,提高半潜式平台安装作业的仿真精度,增强干涉碰撞、管线形态与拉力预警风险点预判的可信度,最大程度上保证风险点分析预判的准确性与作业人员流程培训的逼真度。
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公开(公告)号:CN115840244A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211348491.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及核辐射探测领域,公开了一种量子点γ/X射线辐射探测器,所述探测器包括光纤、漫反射层,所述光纤内部设置耦合剂层,所述耦合剂层上设置量子点涂层,所述漫反射层填充在量子点涂层内,所述光纤的断面为楔形端面,所述量子点涂层断面及光纤的断面处设置漫反射端头,内部设置所述量子点涂层的光纤外侧设置黑体封装层,所述光纤的末端与光电倍增管连接。本发明解决了现有技术中辐射探测器存在体积大、布点困难,或稳定性不好、可靠性不高的问题。
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公开(公告)号:CN107655614B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710886925.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 哈尔滨航士科技发展有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 上海航士海洋科技有限公司 , 北京航士科技发展有限公司
Abstract: 一种海水温度和压力集成的片式传感器芯片,包括压力陶瓷基片;压力陶瓷基片的一面上印刷有感压电极图形,温度陶瓷基片的一面上印刷有热敏电阻图形,感压电极图形和热敏电阻图形上分别设置有两组引线接点;压力陶瓷基片上的感压电极图形外围设置有圆形玻璃烧结料环,圆形玻璃烧结料环与玻璃环连接,玻璃环还与衬底陶瓷基片连接,衬底陶瓷基片与温度陶瓷基片印有热敏电阻图形的一面连接;本发明传感器芯片结构紧凑,小型便携,灵敏精确,将温度和压力传感器集成在一起,能同时测量两个参数并降低生产成本,在海水中下潜速度快,测量效率高。
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公开(公告)号:CN107677312B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201710881275.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨航士科技发展有限公司 , 上海航士海洋科技有限公司
Abstract: 一种片式海水温盐深仪,属于传感器技术领域。一种片式海水温盐深仪,包括片式温度、压力、电导率传感器,电绝缘笼式支撑体和与之相连的电子测量装置,所述片式温度、压力、电导率传感器放置于所述电绝缘笼式支撑体内部,所述笼式支撑体具有四根横条支架,用于固定三个片式传感器和连接电子测量装置,使海水能够畅通得流经传感器。本发明可以实现海水温度、盐度、深度的可靠检测,结构紧凑,小型便携,工作模式多样,在海水中下潜速度快,适用于海洋工程、海洋装备、海洋开发等应用领域。
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公开(公告)号:CN107764425A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710886471.0
申请日:2017-11-17
Applicant: 上海航士海洋科技有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨航士科技发展有限公司
Abstract: 一种海水温度和压力集成的片式传感器芯片的制造方法,包括以下步骤:a、化学清洗;b、激光打孔;c、丝网印刷图形;d、烘干;e、印刷玻璃烧结料;f、一次烧结;g、二次烧结;h、激光调阻;i、三次烧结;j、将铂内引线点焊到电子检测装置的金属引线柱上,制造出能够检测海水温度和压力的传感器;本发明传感器芯片结构紧凑,小型便携,灵敏精确,将温度和压力传感器集成在一起,能同时测量两个参数并降低生产成本,在海水中下潜速度快,测量效率高。
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公开(公告)号:CN103839104B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410014022.3
申请日:2014-01-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06N3/00
Abstract: 本发明涉及一种海浪有效波高反演模型建模方法,其特征在于:步骤1:设置粒子群粒子位置初值和速度初值;步骤2:初始化粒子群各参数;步骤3:设置粒子群速度位置更新公式;步骤4:确定判断宽度;步骤5:基于判断宽度judgewidth和粒子的位置值Xi两个参数,建立适应值函数,适应值函数对样本数据进行分段,得到分段模型,并计算出与分段模型对应的整体样本数据的残差平方和作为粒子的适应值;步骤6:利用粒子群算法寻找拐角值最优解;步骤7:将步骤6.3得到的Pg值和judgewidth代入适应值函数,得到最优分段线性模型的各段斜率和截距。
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