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公开(公告)号:CN115469317B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210934846.7
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国科学院声学研究所北海研究站
Abstract: 本发明属于渔业资源监测技术领域,具体涉及一种鱼类声学监测识别方法及系统。一种鱼类声学监测识别方法,包括以下步骤:将采集的不同类别活体鱼在各频段的声散射信号进行时频特征提取;对提取的时频特征进行降维处理,筛选出对鱼的分类贡献大的频段能量分布系数;计算鱼在两个不同频率下的频差系数;将筛选出的频段能量分布系数与频差系数组合成新的特征向量;将该特征向量输入训练好的鱼类声学分类模型进行分类。本发明利用相应频段内能量比例的变化表示物种在频域上的差异,选择差异最大的一组频率下鱼声散射回波目标强度差值表示该鱼种的频率响应差异;将降维后的频段能量特征与频差特征组合成新的特征用于鱼种识别,准确率高。
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公开(公告)号:CN113109824B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110307631.8
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明属于海洋水下目标识别技术领域,具体地说,涉及一种基于分裂波束的水下目标的识别方法,包括:以“窄带—宽带”波束交替周期的形式向某海域发射特定频率和特定带宽的声波信号,将声波信号发射至该海域中的待测海洋生物目标,并产生散射回波信号,依次反射至四象限分裂波束换能器的四个通道接收机;信号混合器对接收的四个通道的窄带‑宽带交替发射的数字信号进行窄带信号的波束分裂处理,获取待测目标在分裂波束的位置;同时,信号合成器对接收的四个通道的数字信号进行宽带信号的合成处理,提取四个通道的数字信号中的宽带信号,并将该四个宽带信号进行合成,得到单波束宽带信号,并对其进行处理,得到待测目标的尺寸和生物物种。
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公开(公告)号:CN108731795B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810550015.3
申请日:2018-05-31
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于声成像技术的野外鸟类目标数量估计方法,所述方法包括:步骤1)在监测区布放若干个声学传感器,形成声学传感器阵列;步骤2)利用声学传感器阵列进行扫描,采集野外鸟鸣声数据;步骤3)将步骤2)采集的数据经时移或相移补偿后进行加权求和得到阵列波束形成器输出的功率值,根据不同目标入射方位的功率值绘制声图;步骤4)统计声图中亮点的数目,该数目为野外鸟类目标数量。本发明提出的方法可以估计监测区鸟类目标数量,同时能够实时监测目标时空分布。本发明的声学传感器阵列安装方便,成本不高,易于维护。
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公开(公告)号:CN105890135B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201410208726.4
申请日:2014-05-16
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于通风管道的出风口,包括:叶片(2)、内壳(5)、外壳(6)和安装框(7);所述的内壳(5)和外壳(6)均为圆筒形结构,该内壳(5)嵌套于外壳(6)的内腔中并使两者同轴连接;所述的内壳(5)与外壳(6)均对称设有两个供出风的开口;若干个所述的叶片(2)置于内壳(5)的内腔中,并沿内壳(5)的中心轴等间距垂直排列于其两个开口之间。该出风口能够满足低噪声和保证风口完全关闭的要求,且其结构简单、加工方便、调节简单灵活、可模块化布置以及适用场合广泛。
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公开(公告)号:CN105864109B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510032947.5
申请日:2015-01-22
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: F04D29/66
Abstract: 本发明提供了种轴流风机进风口消声器,其整体结构为个圆柱,与风机进风口相连,包括:壳体(1)、法兰(2)、中心消声筒(3)和若干个消声导流插件(4);所述壳体(1)的前板为圆形,中部开有圆孔,所述法兰(2)安装于圆孔上,用于与风机进风口的法兰连接;所述壳体(1)的后板为圆形实体板;所述壳体(1)的圆筒状侧壁上均匀设有若干个长方形进风口;所述壳体(1)的内部形成个腔体,在腔体内,所述壳体(1)后板上设有所述消声筒(3);在所述消声筒(3)的周围均匀分布有若干个消声导流插件(4),其上弧面与风机进风口的圆周相切,其下弧面与相邻的另个消声导流插件(4)的上弧面构成进风通道。
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公开(公告)号:CN105864108B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510032917.4
申请日:2015-01-22
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: F04D29/66
Abstract: 本发明提供了种风机进风口消声器,安装在风机进风管(1)处,包括:固定板(2)和隔声罩(3);所述隔声罩(3)为罩在风机进风管(1)上的方形罩体,所述隔声罩(3)的外壳为实心板;外壳前板的中部有个圆孔,供风机进风管(1)穿过;在圆孔的两侧,对称地开有两个大小相同的长方形的口作为进风口;在所述隔声罩(3)的内部,风机进风管(1)的两侧设有个U型穿孔板(4),与隔声罩(3)的外壳构成个U型进风通道(5);在所述U型穿孔板(4)的后板开有个圆孔,与风机进风管(1)相通;在所述隔声罩(3)的外壳后板的内壁上正对风机进风口处设有个锥形的导流板(6),用于将风导流进入风机进风口。
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公开(公告)号:CN107435664A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610364973.2
申请日:2016-05-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: F04D29/66
CPC classification number: F04D29/663 , F04D29/664
Abstract: 本发明涉及一种轴流散热风扇消声器,包括:消声器外壳、进气或排气段、导流片、外层穿孔管、球头、内层穿孔管、安装固定板、中心筒底板;其中,消声器外壳为内部中空且两相对面开口的壳状结构,在一开口面上安装有安装固定板,其中心位置处开有圆孔;另一开口面上安装有进气或排气段,其中心位置处开有圆孔,该圆孔的四周成流线型;外层穿孔管上均布吸声孔,外层穿孔管通过安装固定板与消声器外壳连接,外层穿孔管与消声器外壳之间填充有吸声材料;内层穿孔管上均布吸声孔,通过导流片与外层穿孔管连接,内层穿孔管的内部填充有吸声材料,其靠近安装固定板的一端上安装有中心筒底板,其靠近进气或排气段的另一端上安装有球头;导流片成螺旋型。
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公开(公告)号:CN106352205A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510424033.3
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于声学监测的传感器的支撑装置,所述的支撑装置包括:底座部分和支撑架结构两部分。所述的底座部分包括基座板,结构盖板,滑块架,伸缩楔,固定板和弹簧;所述的支撑架结构包括:紧箍压盘,连杆,传感器夹子。所述的基座板的中间位置处嵌有固定板,将所述的伸缩楔固定在所述的固定板上,所述的弹簧与所述的伸缩楔相连接,将所述的结构盖板覆盖在所述的基座板上;将所述的滑块架卡在所述的结构盖板的沟槽内,所述的滑块架的上圆表面放置橡胶垫,所述的连杆放置在所述的橡胶垫上,所述的紧箍压盘盖在所述的连杆上,所述的连杆的一端设有可旋转的传感器夹子,用于固定传感器的位置。
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公开(公告)号:CN105864108A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510032917.4
申请日:2015-01-22
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: F04D29/66
Abstract: 本发明提供了一种风机进风口消声器,安装在风机进风管(1)处,包括:固定板(2)和隔声罩(3);所述隔声罩(3)为罩在风机进风管(1)上的方形罩体,所述隔声罩(3)的外壳为实心板;外壳前板的中部有一个圆孔,供风机进风管(1)穿过;在圆孔的两侧,对称地开有两个大小相同的长方形的口作为进风口;在所述隔声罩(3)的内部,风机进风管(1)的两侧设有一个U型穿孔板(4),与隔声罩(3)的外壳构成一个U型进风通道(5);在所述U型穿孔板(4)的后板开有一个圆孔,与风机进风管(1)相通;在所述隔声罩(3)的外壳后板的内壁上正对风机进风口处设有一个锥形的导流板(6),用于将风导流进入风机进风口。
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公开(公告)号:CN105629307A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410602492.1
申请日:2014-10-31
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明提供了一种海底管线探测与测量方法及系统,所述方法包含:步骤101)探测并跟踪管线轨迹的步骤;步骤102)基于探测的管线轨迹初步确定管线上存在的裸露点和悬跨点;步骤103)筛选初步确定的裸露点和悬跨点,进而得到精确的裸露点和悬跨点的位置并同时确定裸露点的裸露距离和悬跨点的悬跨距离。本发明涉及一种海底管线探测与测量系统与方法,是一种用于对海底铺设管线(如输油管线、输气管线等)被海流等冲刷、裸露情况的测量装置和方法。该系统是由换能器阵、水密电子舱(控制和处理单元)和算法软件构成的声学测量系统,安装在工作船龙骨、可以拖曳方式或者安装在水下无人平台(UUV)上。
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