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公开(公告)号:CN119152994A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411174011.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G16C60/00 , G16C20/70 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明属于声超材料逆向设计领域,公开了一种灵敏度的深度学习低频吸声超材料分步逆设计方法,具体包括以下步骤:步骤1、对待设计的结构参数进行灵敏度分析;步骤2、建立声学超材料结构参数与其固定频带内对应的吸声系数的数据集;步骤3、针对不同灵敏度的参数训练不同的预测模块,对不同的预测模块进行级联优化;步骤4、级联优化后的各预测模型组成完整的级联分步预测模型A;步骤5、使用测试模型评估级联分步预测模型A的泛化能力和性能。本发明通过分步物理参数的方法增强了模型的泛化能力,提升预测的准确性。
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公开(公告)号:CN117240375A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311211618.8
申请日:2023-09-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种低频声波绿色无线携能通信装置,包括信号频率调制编码及声波发送模块、声波滤波及声电转换模块、电信号采集及解调解码模块和电能存储模块;其中信号频率调制编码及声波发送模块将信息调制成包含编码信息的波形,驱动扬声器产生声波;声波滤波及声电转换模块对入射声波的声压进行放大和激励增强,通过摩擦纳米发电机进行转换,产生高输出的电压信号;电信号采集及解调解码模块将模拟电压信号送入处理器,对电信号中电压频率进行识别,解调出原始信息;电能存储模块存储声波滤波及声电转换模块中多余的电能。本发明大大简化了通信系统的复杂度,实现了可靠通信,提高了传输信息安全性,实现了能量存储和通信的功能复用。
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公开(公告)号:CN109873081B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201910217647.2
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有机/无机梯度扩散界面层的有机光伏电池及其制备方法,该有机光伏电池从下至上依次包括透明衬底层、金属阴极层、梯度扩散复合界面层、有机活性层、空穴传输层及金属阳极层,其中,梯度扩散复合界面层中的材料包括无机金属氧化物及有机半导体分子;制备时依次在各层上制备相应的层即可。本发明有机光伏电池的光电转化效率相比于传统金属氧化物以及有机/无机双层界面层电池显著提高,其一方面能够钝化无机界面材料的表面缺陷,降低物理缺陷导致的电荷复合几率,另一方面通过构筑具有梯度扩散结构的有机无机复合界面层,能够降低活性层与界面层能级差过大带来的电荷界面传输问题。
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公开(公告)号:CN104185191A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410423902.6
申请日:2014-08-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于多重二叉树的无线传感网数据收集方法,在随机部署的无线传感网中,首先将网络中最为接近的若干节点组织成一个区域,并在每个区域中择优选取节点,分别构建到达基站的多个备选数据收集二叉树,较好地适应了网络的动态变化,增强了数据收集的鲁棒性;随后,本发明实现了基于节点数的时间片轮转数据收集机制,有效降低了数据收集过程中的冲突发生率,提升了数据收集效率;最后,本发明同时还采用了周期性重构数据收集树的策略,有效提升了网络的适应性。
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公开(公告)号:CN103134857A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310055339.7
申请日:2013-02-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种利用Lamb波反射场的工程结构裂纹损伤监测评估方法,步骤是:在待测结构上布置激励器,布置一组压电传感器组成线性传感阵列;在传感阵列中分别选择各压电传感器作为传感器,组建监测通道;分别采集各监测通道在结构健康状态下的Lamb波基准响应信号及结构损伤状态下的Lamb波响应信号;提取出对应通道下的损伤反射和散射信号,并根据所在传感器坐标位置,重建Lamb波损伤反射和散射信号在线性传感阵列上的能量场投影;根据能量场投影长度,以及基于Lamb波的反射的激励点-损伤-传感阵列之间的几何关系实现损伤长度的评估,从而分析、判定被监测结构的健康情况。此方法可实现对裂纹损伤的在线实时监测与定量评估,有助于结构健康监测的实用化。
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公开(公告)号:CN104185191B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410423902.6
申请日:2014-08-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于多重二叉树的无线传感网数据收集方法,在随机部署的无线传感网中,首先将网络中最为接近的若干节点组织成一个区域,并在每个区域中择优选取节点,分别构建到达基站的多个备选数据收集二叉树,较好地适应了网络的动态变化,增强了数据收集的鲁棒性;随后,本发明实现了基于节点数的时间片轮转数据收集机制,有效降低了数据收集过程中的冲突发生率,提升了数据收集效率;最后,本发明同时还采用了周期性重构数据收集树的策略,有效提升了网络的适应性。
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公开(公告)号:CN103134857B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310055339.7
申请日:2013-02-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种利用Lamb波反射场的工程结构裂纹损伤监测评估方法,步骤是:在待测结构上布置激励器,布置一组压电传感器组成线性传感阵列;在传感阵列中分别选择各压电传感器作为传感器,组建监测通道;分别采集各监测通道在结构健康状态下的Lamb波基准响应信号及结构损伤状态下的Lamb波响应信号;提取出对应通道下的损伤反射和散射信号,并根据所在传感器坐标位置,重建Lamb波损伤反射和散射信号在线性传感阵列上的能量场投影;根据能量场投影长度,以及基于Lamb波的反射的激励点-损伤-传感阵列之间的几何关系实现损伤长度的评估,从而分析、判定被监测结构的健康情况。此方法可实现对裂纹损伤的在线实时监测与定量评估,有助于结构健康监测的实用化。
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公开(公告)号:CN109873081A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910217647.2
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有机/无机梯度扩散界面层的有机光伏电池及其制备方法,该有机光伏电池从下至上依次包括透明衬底层、金属阴极层、梯度扩散复合界面层、有机活性层、空穴传输层及金属阳极层,其中,梯度扩散复合界面层中的材料包括无机金属氧化物及有机半导体分子;制备时依次在各层上制备相应的层即可。本发明有机光伏电池的光电转化效率相比于传统金属氧化物以及有机/无机双层界面层电池显著提高,其一方面能够钝化无机界面材料的表面缺陷,降低物理缺陷导致的电荷复合几率,另一方面通过构筑具有梯度扩散结构的有机无机复合界面层,能够降低活性层与界面层能级差过大带来的电荷界面传输问题。
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