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公开(公告)号:CN106374874A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610976615.7
申请日:2016-11-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H11/20
CPC classification number: H03H11/20
Abstract: 本发明公开了一种方波移相器,包括微处理器、移相模块以及触摸屏;所述微处理器分别和移相模块与触摸屏相连;移相模块包括分频器、100选1选择器以及100个D触发器,每个D触发器的信号输出端与其后的D触发器的信号输入端连接,第一个D触发器信号输入端直接接入待移相的方波信号;待移相的方波信号和每个D触发器的输出信号都连接到100选1选择器,分频器的输出端与每个D触发器的时钟信号输入端相连,本发明通过触摸屏进行指令输入和移相信息显示,并通过处理器对指令信息进行采集与处理,并将处理完的指令信息发送给采用CPLD的移相模块,CPLD根据接受到的移相指令对输入的方波进行移相,本发明结构简单,频率带宽大且,且制造简单,生产成本较低。
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公开(公告)号:CN101915569A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010222250.1
申请日:2010-07-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种风浪要素数值实景监测系统及其监测方法,属于非入侵式风浪特征参数定量测量的技术领域。本发明的监测系统包括风浪图像采集模块、风浪图像处理模块和风浪信息处理模块;本发明的监测方法包括:A、图像采集模块采集录入的风浪图像;B、图像处理模块处理图像采集模块采集的风浪图像;C、风浪信息处理模块将图像处理模块得到的风浪图像资料作进一步运算处理,并将所得风浪数值信息存储归档。本发明结构简洁、便于携带和安置,同时易于使用操作,可进行现场或远距离遥测,功能性强。
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公开(公告)号:CN109871733A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201811130695.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种自适应海杂波信号去噪方法,属于雷达信号处理领域。该方法包括如下步骤:1)对含噪海杂波信号x(n)进行自适应噪声完备互补集成经验模态分解,得到m+1个IMF分量;2)计算x(n)与各IMF分量之间的互相关系数,并确定互相关系数中第一个局部极小值所对应的IMF分量imfk(n);3)利用ICA对识别出前k个含噪分量进行去噪,重构去噪后的各IMF分量,得到消噪后的信号xd(n);4)对消噪后的信号xd(n)再次进行CEEMDAN分解,并根据步骤2)确定出互相关系数中一个局部极小值所在的层数n;5)判断k是否等于n,如果不相等,则将n赋值给k,并跳转到步骤3)继续向下执行;否则重构各IMF模态分量,输出最终消噪后的海杂波信号。本方法能够在保留海杂波原有混沌特性的基础上有效地抑制其中的噪声。
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公开(公告)号:CN109669169A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811478952.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/414
Abstract: 本发明公开了一种海杂波背景下的微弱目标信号检测方法,该方法通过对含有微弱目标的海杂波信号进行互补集成经验模态分解(CEEMD),并对其分解结果分别建立人工蜂群算法优化后的基于核极限学习机(KELM)预测子模型,将各模型的预测结果重构求和,得到最终预测结果,从而计算预测误差并进行频谱分析和门限比较,最后判断在海杂波背景下是否存微弱的目标信号,具有高检测精度、高泛化能力和低检测时间的特点。
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公开(公告)号:CN106056730A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610647165.7
申请日:2016-08-09
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车牌检测的小区车库智能门禁管理系统,包括上位机、控制器、车库门禁系统、显示屏、摄像头、车辆检测器、存储器和电源;所述上位机和控制器通信连接,所述车库门禁系统、显示屏、摄像头、存储器和车辆检测器均与控制器连接,所述电源为各个部件供电。同时公开了该系统的使用方法。本发明采用摄像头来对汽车车牌进行采集,通过将车牌图像送入上位机进行对比,从而可以智能的控制小区车库的门禁系统,反映速度快、实用性强。
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公开(公告)号:CN101915569B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201010222250.1
申请日:2010-07-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种风浪要素数值实景监测系统及其监测方法,属于非入侵式风浪特征参数定量测量的技术领域。本发明的监测系统包括风浪图像采集模块、风浪图像处理模块和风浪信息处理模块;本发明的监测方法包括:A、图像采集模块采集录入的风浪图像;B、图像处理模块处理图像采集模块采集的风浪图像;C、风浪信息处理模块将图像处理模块得到的风浪图像资料作进一步运算处理,并将所得风浪数值信息存储归档。本发明结构简洁、便于携带和安置,同时易于使用操作,可进行现场或远距离遥测,功能性强。
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公开(公告)号:CN104492401B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410840262.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供无定形纳米硫化铜复合材料及其制备方法和应用,涉及环境治理领域。所述铜复合材料,是由无定形纳米硫化铜和大孔强碱性阴离子交换树脂组成的;所述复合材料采用如下方法制备:(1)在大孔强碱性阴离子交换树脂中,加入含有CuCl2的饱和氯化钠水溶液,在290‑300K条件下振荡10‑12h,过滤,得到带有氯化铜阴离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有氯化铜阴子的树脂中加入Na2S水溶液,280‑290K条件下振荡4‑6h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发明复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强和较快的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
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公开(公告)号:CN104437439A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410839631.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J20/26 , B01J39/18 , C02F1/288 , C02F1/42 , C02F2001/425
Abstract: 本发明提供一种无定形纳米硫化铜复合材料、制备方法及应用,涉及环境治理领域。所述复合材料,是由大孔强酸性阳离子交换树脂和固载于所述大孔强酸性阳离子交换树脂内外表面的无定形纳米硫化铜组成,采用如下方法制备:(1)在大孔强酸性阳离子交换树脂中,加入CuCl2水溶液,在290-300K条件下振荡4-6h,过滤,得到带有铜离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有铜离子的树脂中加入Na2S溶液,280-290K条件下振荡11-13h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发所述复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
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公开(公告)号:CN109871733B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN201811130695.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/2134
Abstract: 本发明公开一种自适应海杂波信号去噪方法,属于雷达信号处理领域。该方法包括如下步骤:1)对含噪海杂波信号x(n)进行自适应噪声完备互补集成经验模态分解,得到m+1个IMF分量;2)计算x(n)与各IMF分量之间的互相关系数,并确定互相关系数中第一个局部极小值所对应的IMF分量imfk(n);3)利用ICA对识别出前k个含噪分量进行去噪,重构去噪后的各IMF分量,得到消噪后的信号xd(n);4)对消噪后的信号xd(n)再次进行CEEMDAN分解,并根据步骤2)确定出互相关系数中一个局部极小值所在的层数l;5)判断k是否等于l,如果不相等,则将l赋值给k,并跳转到步骤3)继续向下执行;否则重构各IMF模态分量,输出最终消噪后的海杂波信号。本方法能够在保留海杂波原有混沌特性的基础上有效地抑制其中的噪声。
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公开(公告)号:CN104492401A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410840262.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 南京信息工程大学
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/28014 , B01J20/30 , B01J2220/4812 , C02F1/285 , C02F1/58
Abstract: 本发明提供无定形纳米硫化铜复合材料及其制备方法和应用,涉及环境治理领域。所述铜复合材料,是由无定形纳米硫化铜和大孔强碱性阴离子交换树脂组成的;所述复合材料采用如下方法制备:(1)在大孔强碱性阴离子交换树脂中,加入含有CuCl2的饱和氯化钠水溶液,在290-300K条件下振荡10-12h,过滤,得到带有氯化铜阴离子的树脂;(2)在步骤(1)所述带有氯化铜阴子的树脂中加入Na2S水溶液,280-290K条件下振荡4-6h,过滤,得到无定形纳米硫化铜复合材料。本发明复合材料,不仅对抗生素污染物具有较强和较快的吸附能力,而且在吸附过程中不易流失,易于回收和再生。
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