基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118566839A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410689757.X

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于声阵列信号特征频率的宽带声源定位方法及系统,包括以下步骤:步骤1:基于标准AIC公式,得到改进的AIC公式;步骤2:基于步骤1改进的AIC公式,确定声阵列信号单通道分量功率谱估计所需的最佳AR模型阶数;采用最佳AR模型阶数的AR模型进行功率谱估计得到拟合后的声音信号,进行谱峰搜索确定声阵列信号单通道分量的特征频率;步骤3:基于步骤2得到的单通道分量的特征频率,将所有通道上的特征频率融合,基于DBSCN算法在频域上进行特征频率类别聚类,计算类别中心;步骤4:以步骤3中计算的类别中心作为声阵列信号的特征频率,确定声源所在位置。可大幅降低声阵列信号各通道分量的特征频率计算量,提高宽带声源多频段融合定位速度。

    一种电网高次谐波电压检测方法

    公开(公告)号:CN113985215B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202111331003.X

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种电网高次谐波电压检测方法,属于电网技术领域。该方法包括以下步骤:(1)通过频域介电谱设备,获取容性设备的介电谱曲线,并通过介电谱曲线获取容性设备的等值电路模型及参数;(2)构建泄漏电流‑电路模型及参数‑电压的传递函数;(3)通过测量获得的泄漏电流及通过介电谱曲线建立的电路模型及参数,采用重构算法,实现电网谐波电压的准确测量。本发明可实现电压高次谐波的准确测量:通过分析容性设备的高频等值模型,可实现基于容性设备泄流电流的高次谐波电压准确测量;成本低:不需要添加高电压设备,即可实现电网高压谐波的测量;操作方便:通过测量容性设备的泄漏电流,即可通过算法实现高次谐波的准确测量。

    微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统

    公开(公告)号:CN112683876B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011397919.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 微量气体光纤光热受激拉曼光谱检测方法和系统。将待测气体通过侧面钻孔方式填充到空芯光纤;调制泵浦光与第一探测光,通过耦合透镜进入空芯光纤;调节泵浦光波长,使泵浦光和第一探测光两者的激光波长能量差等于待测气体的跃迁能量差;第一探测光作为受激拉曼触发激光,与周期性调制的泵浦光共同激发气体产生受激拉曼过程影响第二探测光的相位发生变化;第二探测光在FP腔内形成多光束干涉光,通过解调仪解调干涉光相位信号,并获取气体浓度。本发明利用干涉法检测相位变化,具备很高的灵敏度,可以实现痕量气体的检测,利用光纤代替自由空间光路,系统尺寸等带来的限制,进一步推动该系统的应用,促进了光热光谱气体检测传感技术的发展。

    一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法

    公开(公告)号:CN109799435B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910164649.X

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种组合石墨烯膜片与微光纤干涉腔的局部放电传感器及基于此的检测方法,该传感器包括:可调谐激光器(1)、激光器波长控制模块(2)、光纤环形器(3)、单模光纤(4)、微光纤干涉腔(5)、光电探测器(6)、信号线(7)、滤波器(8)、数据采集卡(9)。本发明采用了多层石墨烯膜片,提高了传感器的检测灵敏度;基于对多层石墨烯膜片结构的优化设计,使之适应局部放电检测频带的要求;采用聚酰亚胺涂层提高多层石墨烯膜片的使用寿命;采用飞秒激光在光纤内部加工微光纤干涉腔,并基于激光器波长控制,稳定静态工作点。基于检测装置安装方式的优化设计,使得在安装本装置的同时,不影响电气设备原有的工作环境。

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