基于希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱的NMR检测方法

    公开(公告)号:CN117949487B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410143409.2

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱的NMR检测方法,首先对原始NMR信号采用希尔伯特变换求得包络;接着利用原始NMR信号扣除包络,得到归一化的NMR信号;然后对归一化NMR信号进行傅里叶基追踪分析,获得归一化NMR信号的各个分频信号的峰值;最后对峰值进行检测分析,获得归一化NMR信号的各个分频信号的对应频率。本发明的方法结合希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱,可以有效克服超低场NMR信号随拉莫尔频率衰减的影响,突出弱信号检测能力,具有比快速傅立叶变换更高的频率分辨率,是高精度的NMR检测方法。

    一种基于傅里叶基追踪谱的调和信号分析预测方法

    公开(公告)号:CN116662770A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310284708.3

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 一种基于傅里叶基追踪谱的调和信号分析预测方法,首先对原始调和信号进行分析,获得各个分频信号的带宽,然后根据各个分频信号的带宽对原始调和信号进行重构,获得重构调和信号,最后将重构调和信号代入预测模型中,即可获得预测结果;本设计在应用中,傅里叶基追踪谱可以有效识别并分离信号中主要的耦合分频信号,同时可以降低谱泄露,保证了预测起始值的重构精度,并且几乎不存在边缘效应,通过结合傅里叶字典与稀疏表达算法实现对信号的重构,尽可能的减少数据丢失,重构后的调和信号的精度值较高,并且将重构调和信号代入预测模型中,实现了高精度的预测。因此,本发明的预测精度较高。

    基于希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱的NMR检测方法

    公开(公告)号:CN117949487A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410143409.2

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱的NMR检测方法,首先对原始NMR信号采用希尔伯特变换求得包络;接着利用原始NMR信号扣除包络,得到归一化的NMR信号;然后对归一化NMR信号进行傅里叶基追踪分析,获得归一化NMR信号的各个分频信号的峰值;最后对峰值进行检测分析,获得归一化NMR信号的各个分频信号的对应频率。本发明的方法结合希尔伯特变换和傅里叶基追踪谱,可以有效克服超低场NMR信号随拉莫尔频率衰减的影响,突出弱信号检测能力,具有比快速傅立叶变换更高的频率分辨率,是高精度的NMR检测方法。

    一种用于锁相环滤波的滤波方法、滤波器及存储介质

    公开(公告)号:CN112234980A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011062299.5

    申请日:2020-09-30

    Inventor: 董琴琴 王国成

    Abstract: 本发明公开了一种用于锁相环滤波的滤波方法、滤波器及存储介质,方法包括:获取原始输出信号,对原始输入信号进行傅里叶逆变换,建立原始输入信号的离散傅里叶变换模型;根据所述离散傅里叶变换模型建立完备的傅里叶原子基字典,其中,所述傅里叶原子基字典为原始输出信号的感知矩阵;根据所述感知矩阵和离散傅里叶变换模型,采用基追踪算法建立函数优化模型;采用内点算法对所述函数优化模型进行求解,以实现原始输入信号中的低频信号和高频信号的分离。本发明能有效减少有限时间序列造成的谱污染和谱泄漏,有效抑制边缘效应。

    一种热补偿温控器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115148541A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210821865.9

    申请日:2022-07-12

    Inventor: 董琴琴 王国成

    Abstract: 本发明一种热补偿温控器中,包括上接线片、下接线片、瓷芯柱、感温组件与热补偿组件,上、下接线片间隔套设于瓷芯柱的外壁上,感温组件与上接线片、下接线片电连接,瓷芯柱内设有瓷柱腔,瓷柱腔内夹持有感温管,感温管通过导线与热补偿组件相连;在本发明中,感温组件与上、下接线片电连接,热补偿组件的与感温组件抵接,通过设置的热补偿组件实现感温组件与发热源的连通,且热补偿组件可监测发热源的升温情况,对热补偿组件进行加热,将加热源的温度传递至感温组件,实现发热源与双金属片的温升同步,感温管通过夹持组件活动嵌设于瓷芯柱内,可以根据实际需要更换热效率不同的感温管,因此,本设计不仅组装成本低,而且使用配置灵活度较高。

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