基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

    基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

    无人机声学定位方法和无人机声学定位系统

    公开(公告)号:CN116184320B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310467524.0

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本申请涉及一种无人机声学定位方法和无人机声学定位系统,所述方法包括:基于第一感应阵列获取第一声信号,基于所述第一声信号确定目标无人机的第一位置,其中,所述第一感应阵列包括感应装置;基于第二感应阵列获取第二声信号,基于所述第二声信号确定所述目标无人机的第二位置,其中,所述第二感应阵列包括临近所述第一位置的感应装置的技术方案,解决了相关技术中无法快速确定出目标无人机的位置信息,从而导致存在安全隐患的技术问题,达到了低计算成本、快速确定出目标无人机位置信息,进而提高安全防护的技术效果。

    一种用于波束成形的声学收发阵列排布方法和装置

    公开(公告)号:CN114584895A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210490651.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开一种用于波束成形的声学收发阵列排布方法和装置,通过在方形区域内随机生成N个粒子,并给定表征超齐构点阵受约束的自由度数目M与总自由度数目2N比值的序参量χ,并根据χ计算超齐构点阵受约束的自由度数目M,然后通过不断增大选取整数nx和ny,得到M个周期性边界条件对应的倒空间波矢,最后计算两个粒子坐标之间的关系和坐标关系的总势能ϕ,通过有约束非线性优化算法,使总势能ϕ接近理论最小值ϕmin,利用此时得到的该坐标分布排布声学收发阵列。通过本发明得到的超齐构无序排布的声收发阵列来排布声学器件,能够提供声学器件产生的声场的主瓣/最大旁瓣比,降低旁瓣对主瓣的影响,提高声源识别准确性,提升声信号传输精度和效率。

    声成像方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116989888B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311261297.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本申请涉及一种声成像方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取子成像区中参考网格点的参考声信号;根据车辆运动信息对参考声信号进行去多普勒运算,得到重建信号;对重建信号进行傅里叶变换处理,得到重建信号的频域表达;根据参考声信号,确定子成像区中各网格点的复权重;根据各网格点的复权重和重建信号的频域表达对各网格点进行频域波束成形,得到子成像区的初始声像图;对初始声像图进行频域高阶声成像处理,得到子成像区的最终声像图。采用本方法能够将频域高阶声成像处理与去多普勒运算进行结合,提高最终声像图的质量以及降低声成像过程中的计算复杂度。

    声成像方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116989888A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311261297.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本申请涉及一种声成像方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取子成像区中参考网格点的参考声信号;根据车辆运动信息对参考声信号进行去多普勒运算,得到重建信号;对重建信号进行傅里叶变换处理,得到重建信号的频域表达;根据参考声信号,确定子成像区中各网格点的复权重;根据各网格点的复权重和重建信号的频域表达对各网格点进行频域波束成形,得到子成像区的初始声像图;对初始声像图进行频域高阶声成像处理,得到子成像区的最终声像图。采用本方法能够将频域高阶声成像处理与去多普勒运算进行结合,提高最终声像图的质量以及降低声成像过程中的计算复杂度。

    双谐振传感器装置和方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116773455A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311046154.X

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本申请涉及一种双谐振传感器装置和方法。包括声学谐振器和机械谐振器,声学谐振器包括绝缘层、声学基底层和电路板层;机械谐振器包括机械谐振膜和检测电极;声学谐振腔获取声波信号并对声波信号进行增强,得到声波增强信号,声学谐振腔是由绝缘层、声学基底层和电路板层中设置的通孔构成的;机械谐振膜设置在声学谐振腔上,响应于声波增强信号上下振动,生成振动结果;检测电极设置在机械谐振膜外侧,将振动结果转换为电信号结果,机械谐振膜的尺寸与检测电极的尺寸组成第一尺寸;声学谐振腔的尺寸与第一尺寸吻合,轴线重合;声学谐振器的声学谐振频率,与机械谐振器的机械谐振频率相等。采用本装置提升了对声波信号检测的灵敏度和准确度。

    压电微电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN116317685A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310591434.2

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本申请涉及一种压电微电机及其制备方法。其中,压电微电机包括定子与转子,所述定子包括受控形变部、被动形变部与传动连杆组。所述受控形变部与所述被动形变部设有转子通孔,所述转子设置于至少一个所述转子通孔内。所述受控形变部上还设有逆压电部,所述逆压电部用于产生形变。所述传动连杆组位于所述受控形变部与所述被动形变部之间。所述传动连杆组包括至少两个传动连杆,所述传动连杆的两端分别连接至所述受控形变部与所述被动形变部。所述受控形变部、所述被动形变部与所述传动连杆组一体形成。根据本申请的实施例,可以满足毫米级甚至微米级的压电微电机10的加工要求。

    平面反射镜和声悬浮装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116129850A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310115238.8

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本申请涉及一种平面反射镜和声悬浮装置。平面反射镜用于反射声波,包括基板和涡旋聚焦槽。基板包括上表面。涡旋聚焦槽设置于基板。涡旋聚焦槽的开口方向朝向所述上表面。所述涡旋聚焦槽包括凹槽底面。所述凹槽底面与所述上表面平行。其中,所述上表面所反射的第一反射声波、与所述凹槽底面所反射的第二反射声波聚焦于所述平面反射镜的焦点;所述第一反射声波和所述第二反射声波存在相位差。本申请的平面反射镜的设置方式能够将发射至基板的声波产生涡旋聚焦,使得悬浮空间中的声悬浮物体能够进行旋转,为声悬浮装置增加了旋转功能,进一步提升了声悬浮装置的功能性,且制作和组装方便。

    一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

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