地震数据自适应弱反射信号补偿方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117890979B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410288054.6

    申请日:2024-03-14

    发明人: 王德营

    IPC分类号: G01V1/36 G01V1/30

    摘要: 本发明属于油气勘探地震资料处理技术领域,具体公开了一种地震数据自适应弱反射信号补偿方法、系统、设备及介质。本发明方法包括如下步骤:选取工区模型数据并计算其统计时变振幅谱;估算模型数据的统计时变子波振幅谱;估算工区各道的时变子波振幅谱;给定自适应参数,计算工区自适应弱反射信号补偿的时空区域;计算工区各道的弱反射信号补偿算子,进行弱反射信号补偿。本发明方法能自适应地识别弱反射信号所在的时空区域,补偿弱反射信号的频带和能量,实现反射子波的一致性,为后续地震资料解释和储层勘探开发奠定基础。另外本发明无需估计地层Q值,也无需进行层位解释,参数设置少,具有自适应能力强、操作便捷、性能稳定且处理高效的特点。

    一种MEMS陀螺接口电路及调制方法

    公开(公告)号:CN115406426B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211166671.6

    申请日:2022-09-23

    IPC分类号: G01C19/56 G01C19/5776

    摘要: 本发明属于MEMS谐振式陀螺仪技术领域,具体公开了一种MEMS陀螺接口电路及调制方法。其中,为了消除陀螺幅值不对称对频差校正效果的影响,本发明设计了基于模态切换技术的自动幅值再平衡方法,从而实现了对陀螺幅值不对称误差的准确辨识;随后基于这一误差,利用增量式PID方法来对两模态ADC电路的放大增益进行调节,从而将陀螺两模态的幅值调至对称。为了提高在线频差辨识及校正的精度,本发明设计了基于在线学习控制的高精度锁相环控制方法和基于精细化滤波‑最优校正控制的精细化在线频差校正方法,从而将频差辨识和校正精度提升至mHz级别。本发明消除了模态幅值不对称为频差辨识带来的误差,并提高了频差校正的准确性和精度。

    一种网络化系统的防窃听安全状态估计方法及系统

    公开(公告)号:CN118018271A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410139510.0

    申请日:2024-01-31

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: H04L9/40 H04L41/14

    摘要: 本发明属于状态估计技术领域,具体公开了一种网络化系统的防窃听安全状态估计方法及系统。本发明方法包括如下步骤:建立网络化系统的模型;建立选择机制筛选需加密的系统量测输出的分量;对筛选出的变量利用加密算法进行加密;利用密钥获得系统的真实量测;利用投影方法设计线性最小方差估计器,获得系统状态的估计值。本发明在进行加密时,只对系统量测输出的部分分量进行加密,有效地降低了加密所带来的计算负担;本发明所设计的加密分量的选择机制,能够保证窃听者无法利用截获的量测输出获得准确的系统状态的估计值,从而保证了系统运行的安全性。此外,对于用户端,本发明还提供了一种利用解密数据获得准确的系统状态的估计值的方法。

    基于梯形公式求解积分方程的低频地波传播特性预测方法

    公开(公告)号:CN118013172A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410404195.X

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G06F17/11

    摘要: 本发明属于电波传播技术领域,具体公开了一种基于梯形公式求解积分方程的低频地波传播特性预测方法。本发明方法利用分段积分法将地面接收条件下的电波衰减函数的一维积分公式W(P)进行分解,得到I1、I2和I3三段积分;首先采用高斯积分方法计算I1;然后对I2积分区间内划分的每一个子区间使用梯形公式计算I2;接着采用梯形公式计算I3的积分;最后通过I1、I2、I3的积分结果计算地面接收条件下的W(P),通过W(P)计算接收点处的电场和二次时延。本发明方法克服了均匀网格算法应用于不规则地形上的长距离低频地波传播上的不足,能够利用非均匀网格模拟长距离复杂路径,提高了计算效率并且没有损失精度。

    一种低分子烃类有机废气处理装置及工艺

    公开(公告)号:CN118001906A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410142087.X

    申请日:2024-01-31

    摘要: 本发明公开一种低分子烃类有机废气处理装置及工艺,属于废气处理领域。该装置包括除尘洗涤段和冷凝处理段,所述除尘洗涤段包括旋流除尘器、喷淋降温塔和化学洗涤塔,所述冷凝处理段包括分子筛脱水罐和冷凝回收装置;旋流除尘器的下部连接废气输送管道,旋流除尘器通过第一气体输送管道与喷淋降温塔连接;喷淋降温塔通过第二气体输送管道与化学洗涤塔连接;化学洗涤塔通过第三气体输送管道与分子筛脱水罐连接,分子筛脱水罐通过第四气体输送管道与冷凝回收装置连接。本发明采用旋流除尘、喷淋降温、化学洗涤、活性炭吸附和冷凝回收的组合式处理工艺,可对化工厂的生产车间所产生的集中废气进行高效处理,并可对二甲醚等进行回收利用。

    一种微型文本检测方法、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117975495A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410122868.2

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明属于场景文本检测技术领域,具体公开了一种微型文本检测方法、计算机设备及存储介质。本发明方法通过集成上下文提取模块和注意力指导模块来增强模型架构,使其更适合微型文本的检测场景,通过提出一种特征有效融合因子,使模型能够自适应控制从深层特征到浅层特征传递的信息,有效突出微型的文本特征;在计算损失函数时,提出一种尺度敏感损失,能够更公平地处理不同大小的文本,在保持准确性的同时,有效地减少了微型文本的漏检;最后提出一种可微分二值化模块Th‑DB,在提高模型性能的同时进一步缩短模型的推理时间。本发明在检测微型文本方面具有高敏感度和高精确率。

    一种长效带电和孔径分级纳米膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115287823B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210131528.7

    申请日:2022-02-14

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: D04H1/728 D04H1/4318 D01D5/00

    摘要: 本发明公开一种长效带电和孔径分级纳米膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅溶入溶剂,然后添加短链氟化硅烷,反应得到疏水化二氧化硅F‑SiO2;(2)以DMF为溶剂,PVDF和DBS为溶质,或PVDF、DBS和F‑SiO2的组合为溶质,制备多组分纺丝液;(3)以金属网为接收基底,使用静电纺丝技术,制备得到具有长效带电和孔径分级结构的纳米膜。本发明所制备的植物叶子结构启发的长效带电和孔径分级纳米膜实现空气过滤膜高效过滤的同时具备较低压降,与随机排列的纤维膜相比,通过模板化金属网构造出由前至后逐渐收缩的梯度多孔网络,具有理想的透气性。此外,DBS的添加有助于纺丝过程中纤维对金属网的趋附,进而更好的形成孔径分级结构。

    一种基于反常热形变材料的微小型散热器

    公开(公告)号:CN117878068A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311630490.9

    申请日:2023-12-01

    发明人: 李文飞 毛宁

    IPC分类号: H01L23/367 H01L23/46

    摘要: 本发明属于微设备散热技术领域,具体公开了一种基于反常热形变材料的微小型散热器。该微小型散热器包括壳体、盖板以及在壳体内设置的由反常热形变材料制成的针状肋片。本发明利用具有反常热形变特性的针状肋片,以实现散热器内局部流量的自动调节,具体调节过程为:针状肋片结构受热体积收缩,从而改变该区域局部的流道结构,最终实现局部区域的流量调节,以满足非均匀热流情况下对微小型散热器散热能力的需求。本发明有效地避免了非均匀热流工况下常规微小型散热器对总流量的苛刻要求,节省了微小型散热器所需的能量消耗,同时也为非均匀热流冷却提供了一种全新的调节方式,即局部流量自动调节。

    一种隔绝互联线的压电声学芯片单元、芯片以及应用

    公开(公告)号:CN117177131B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311442794.2

    申请日:2023-11-02

    发明人: 杨华 马纪龙

    IPC分类号: H04R1/44

    摘要: 本发明公开一种隔绝互联线的压电声学芯片单元、芯片以及应用,涉及压电声学芯片领域。该压电声学芯片单元包括SOI基片、下电极、压电层和上电极,下电极设置在SOI基片的上方,压电层处于下电极和上电极之间,所述上电极设置在正对压电层的中间区域,在上电极的周圈设置有绝缘层,绝缘层处于正对压电层的边缘区域;在上电极的上方设置有顶部互联线层,顶部互联线层与上电极相连接,顶部互联线层与压电层之间通过绝缘层相隔绝。本发明通过使用绝缘层,并进行合理结构布置等,可有效阻止声学芯片阵列互联线与压电层负电荷区域互联,防止采集正负电荷中和,保证了正电荷采集效率,增加了采集电势,进而提高了声学芯片阵列的灵敏度。