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公开(公告)号:CN113593513B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110818975.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G10K11/175 , G10K11/178 , G10K11/162
Abstract: 本发明公开了一种基于对称介质表面的目标声散射隐身覆盖层及其实现方法。所述覆盖层覆盖于待隐身目标的表面,所述覆盖层由多个第一介质板块和多个第二介质板块交错拼接组成;所述第一介质的声阻抗r1和第二介质的声阻抗r2满足条件:r1r2=r2;其中r为目标所处空间介质的声阻抗。本发明提供的目标声散射隐身覆盖层对覆盖层介质的外形没有特殊要求,对介质参数的要求宽泛,具有结构简单,声学材料选取便捷,同时不受入射声方位角、工作频率限制的优点,能够实现目标在远场区域的声散射隐身。
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公开(公告)号:CN115576014B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211317841.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G01V1/50 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于声波远探测成像的裂缝型储层智能识别方法,属于应用地球物理声学测井技术领域;该方法包括以下步骤:步骤1:准备理论模拟数据集;步骤2:人工标注现场数据集;步骤3:构建分割网络模型;步骤4:训练神经网络;步骤5:网络知识迁移;步骤6:现场成像图处理。本发明通过图像分割的角度对成像图中的裂缝反射体进行智能识别,构建分割网络模型,利用模拟数据训练端到端的分割网络,并迁移学习至实际数据域,能够在强噪声干扰的情况下自动识别成像图中的裂缝型储层。
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公开(公告)号:CN115576014A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211317841.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声波远探测成像的裂缝型储层智能识别方法,属于应用地球物理声学测井技术领域;该方法包括以下步骤:步骤1:准备理论模拟数据集;步骤2:人工标注现场数据集;步骤3:构建分割网络模型;步骤4:训练神经网络;步骤5:网络知识迁移;步骤6:现场成像图处理。本发明通过图像分割的角度对成像图中的裂缝反射体进行智能识别,构建分割网络模型,利用模拟数据训练端到端的分割网络,并迁移学习至实际数据域,能够在强噪声干扰的情况下自动识别成像图中的裂缝型储层。
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公开(公告)号:CN112564472B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202011375937.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种直流大功率供电软启动电路和方法,包含隔离DC‑DC电路、恒流充电电路、充满判决模块和开关锁定电路。上电时,由DC‑DC生成隔离直流电压,该电压控制恒流电路对后端进行恒流充电;由充满判决模块识别是否充满,当充满电时,打开开关锁定模块,输入电源与后级供电直接连接。至此,完成软起动上电功能。与现有技术相比,该方法使用功率管保护电路实现后端电路的恒流充电,一方面可以起到充电参数可调,另一方面可有效保护功率管,防止在高压下电流过大导致损坏;该电路在后端充满电后打开开关锁定功能,不会在开关瞬间产生瞬态大电流冲击。
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公开(公告)号:CN112578370A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011416007.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 本发明公开了一种远场目标强度的近场测试方法,包括:设置收发合置阵列;将待测目标放置于发射阵列的近场位置S处;通过空间相对位置,计算获取发射阵列各个发射元与区域S的格林函数G,根据格林函数G获取到参数q;使用参数q修正各个发射阵元的发射权系数,在区域S内激发出平面波场;通过接收阵列接收待测目标的辐射声信号;使用参数q对接收阵列的各路信号做加权,最终得到目标远场的测试结果。本发明方法在目标和阵列的近场测试得到目标强度,突破了目标强度测量中的“两个远场”条件限制,在目标的近场测试,可以保障目标的入射声强度,获得足够强度的回声信号,保证回声——噪声比,从而提高了计量的精度。
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公开(公告)号:CN119375831A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411490498.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 江苏科技大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开了一种基于声压互谱的浅海声源深度分辨方法,包括:考虑实际海况及深度分辨需求后,根据阶数为m和n的模态互相关项的深度分布规律,调整模态互相关项的组合方式,给出二元垂直阵的理想阵元深度组合;利用理想阵元深度的二元垂直阵采集声压信号场,得到声压信号场数据集,通过共轭互谱计算,从声压信号场数据集中提取声压互谱特征,得到声压信号场数据集,并通过声场计算软件模拟得到对应的拷贝场数据集;构建用于表征声压信号场数据集与拷贝场数据集的相似程度的声源深度分辨特征集,通过搜索声源深度分辨特征集,得到声源深度的最优匹配估计结果。本发明通过充分利用声压互谱特征的深度聚焦性及环境宽容性优势。
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公开(公告)号:CN117857263A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311612819.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种多途信道冲击响应获取方法,包括:选取参考信号,转换成物理信号后发出;采集物理信号进行希尔伯特变换,得到复数信号yi;对参考信号做希尔伯特变换,得到复数信号x0;将复数信号yi与复数信号x0做复数互相关,得到复数信号zi;获得多途响应;得到复数信号yi+1;若信号yi+1的能量小于信号yi,则在信道响应中插入多途响应,并重复步骤;将所有的多途响应进行拼接构成多途信道冲击响应。本发明利用复数互相关、迭代消除技术,能够获取信道的冲击响应函数,具有时间分辨率高、幅度分辨率高等优点。
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公开(公告)号:CN115168272A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210840040.1
申请日:2022-07-18
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种长距离串行线调试接口电路,包括设置于调试器端的第一双向数据线转换电路和设置于待调试处理器端的第二双向数据线转换电路;其中第一双向数据线转换电路用于将调试器发送的串行数据信号转换为差分信号,将接收到的差分信号转换为调试器接收的串行数据信号;第二双向数据线转换电路用于将待调试处理器发送的串行数据信号转换为差分信号,将接收到的差分信号转换为处理器接收的串行数据信号;所述第一双向数据线转换电路包括第一串行数据收发模块、第一模拟开关、第一反相器;所述第二双向数据线转换电路包括第二串行数据收发模块、第二模拟开关、第二反相器。该电路能够在长距离下实现SWD的单线双向通信功能。
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公开(公告)号:CN114666732A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210253185.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种含噪网络下动目标定位解算及误差评价方法,在动目标上安装标签并确定对应标签的感知基站集,基于基站与标签间的信号到达时间差结合目标运动模型求解差分距离,采用无迹粒子滤波估计噪声信号下动目标与基站间的一次距离估计值,基于基站标定误差和信号测距建立目标分布式定位解算模型,计算基站标定和信号测量过程中不确定引起的协方差矩阵及对应的定位误差。本发明充分考虑了基站与信号间的不确定性,引入无迹粒子滤波进行动目标一次定位估计,为了避免病态矩阵带来的定位误差,利用了一次距离估计值和分离变量法来求解动目标的实时位置,实时对动目标进行定位感知并评价定位误差,能够为目标的协同定位及自主运动提供基础。
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公开(公告)号:CN114126043A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111391330.4
申请日:2021-11-23
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种网络拓扑优化下动目标分布式定位方法,步骤是:采用无线信号与距离映射函数建立感知区域无线定位解算模型;基于无线信号到达时间差误差和感知节点坐标漂移误差建立动目标定位误差模型;通过对移动节点的优化部署来实现定位误差的最小化;采用改进的粒子群优化算法提高移动目标定位精度;建立包含无线测距误差、感知节点漂移误差以及网络拓扑结构在内的动目标精度评估模型。本发明考虑了动态环境无线感知节点标定坐标易受外界干扰而漂移,同时无线信号尤其是无线测距值容易受到噪声干扰,通过对无线感知节点优化部署及优化求解实现了动目标精确定位,能够为多动目标协同运动提供一定的基础。
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