适用于通信资源受限物联网终端的多微能网协同控制方法

    公开(公告)号:CN120044855A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510178303.0

    申请日:2025-02-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于物联网技术领域,尤其涉及一种适用于通信资源受限物联网终端的多微能网协同控制算法,包括:S1、将微能网协同控制问题表述为部分可观测马尔科夫决策过程;S2、在云服务器设置评论家网络;在各微能网终端分别设置行动者网络,用于部署训练好的策略;S3、以各微能网的全局运行成本和碳排放最小化为目标函数,通过云服务器的评论家网络协同训练各微能网的策略;S4、将训练好的各微能网的策略,分别部署在对应的微能网终端的行动者网络;S5、各微能网进行实际的本地观测,并基于S4部署的策略执行相应的动作。本方法可以在通信资源受限的条件下设计出高效稳定的控制算法,同时兼顾可再生能源的不确定性和合作中的公平性。

    一种微量多组分气体光纤分布式检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115494046B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211084065.X

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了微量多组分气体光纤分布式检测方法及装置。检测方法包括:待测气体自由扩散至侧面打孔空芯光纤的纤芯中;泵浦光和种子光从相反方向耦合进入光纤;待测气体经泵浦光和种子光共同激发产生第二拉曼增益信号,泵浦光在空芯光纤两端的接口熔融石英处依次受激产生第一和第三拉曼增益信号,对第一、第二、第三受激拉曼增益信号进行探测;测量第二拉曼增益信号到达光电探测器的时间,确定待测气体的位置;测量第二拉曼增益信号的强度,求得待测气体沿着空芯光纤长度的分布式浓度。装置包括:多个种子激光器、光开关、偏振控制器、隔离器、侧面钻孔的空芯反谐振光纤、环形器、泵浦光滤波器、光电探测器、泵浦激光器、光纤接口处的熔融石英。

    一种V型密集多循环折叠多反腔及气体检测系统和方法

    公开(公告)号:CN119246432A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411362244.4

    申请日:2024-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种V型密集多循环折叠多反腔及气体检测系统和方法,属于气体分析技术领域,所述V型密集多循环折叠多反腔包括:第一球形凹面反射镜、第二球形凹面反射镜和第三球形凹面反射镜,反射镜一面为磨砂平面,另一面为球形凹面反射面;反射镜的反射面镀有宽带高反射膜,第一球形凹面反射镜的几何中心开有圆孔,用于激光进入及气体拉曼散射光射出;球形凹面反射镜在几何平面上呈“V”型放置,其第一反射镜和第二反射镜镜片中心连线与第二反射镜和第三反射镜镜片中心连线的夹角在15°~30°。本发明可实现激光反射次数多、激光与气体的有效作用路径长度大,激发的气体拉曼信号强度高,同时提高了气体拉曼散射光的收集效率。

    一种用于气体拉曼信号增强的光束共心密集多反腔

    公开(公告)号:CN114544589B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202210162541.9

    申请日:2022-02-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种光束共心密集多反腔,包括:首端腔镜与末端腔镜,首端腔镜、末端腔镜中间相对的区域构成增强腔,增强腔用于激光在首端腔镜与末端腔镜之间多次反射,首端腔镜开设多个通光孔,包括第一通光孔与第二通光孔,其中,多个通光孔距离首端腔镜中心的位置均不相同,且多个通光孔与首端腔镜的圆心共线;激光经由第一通光孔沿着光束共心方向进入增强腔;激光从第一通光孔射出增强腔,利用反射装置,经由第二通光孔沿着光束共心方向再次进入增强腔。本发明提出的光束共心密集多反腔,可使激光在腔内反射数百次,且腔内光束共心,大幅提升腔焦点处的激光强度。多组分气体拉曼光谱检测的检出限可达亚ppm量级。

    基于迭代自适应加权算法的绝缘油拉曼光谱基线扣除方法和系统

    公开(公告)号:CN114965425B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210530321.7

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于迭代自适应加权算法的绝缘油拉曼光谱基线扣除方法和系统,所述方法包括:采集实际运行变压器绝缘油的油样,获取变压器绝缘油的原始拉曼光谱分析信号X;记Z是X扣除基线后得到的拟合向量,建立Z与X之间的精确度计算模型F和Z的平滑度计算模型R;基于计算模型F和R,引入Z的平滑调节参数α,构建描述所述精确度和平滑度之间平衡度的平衡函数Q;在平衡函数Q中引入迭代加权因子后推导拟合向量Z的表达式;基于拟合向量Z的表达式,采用稀疏矩阵技术和迭代自适应加权算法求解得到拟合向量Z。本发明能够有效扣除拉曼光谱数据的背景干扰信号,突出待测成分信号的特征性,确保光谱数据的有效性,提高原始光谱信号的信噪比。

    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。

    一种比表面积可控的纳米多孔Ti4O7的合成方法

    公开(公告)号:CN115872441B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202111137912.X

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种比表面积可控的纳米多孔Ti4O7的合成方法,将碳空心球添加到钛酸四乙酯中,在50℃加热搅拌然后超声分散0.5h,接着添加适量的二乙烯三胺,在60‑90℃中一边搅拌一边添加乙醇降低混合物的粘度;在连续搅拌6‑9h以后,将所得凝胶在80‑120℃干燥3‑7h得到前驱体;将前驱体置于管式炉中进行煅烧,持续通入惰性气体,从室温以4‑9℃/min升温至800‑1000℃,升温以后持续通气2‑5h直至反应完成,然后降至室温得到比表面积可控的纳米多孔Ti4O7。这种高纯度纳米多孔Ti4O7的制备方法操作简单,能够直接得到纳米级别的多孔Ti4O7,无需后续的酸洗或分离步骤,具有可调的比表面积。

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