一种利用温度修正气体探测误差的方法及系统

    公开(公告)号:CN112858472A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911193847.5

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开一种利用温度修正气体探测误差的方法及系统,属于混合气体探测技术领域,解决了测量的声速存在的误差较大而导致探测混合气体成分和浓度的误差较大的问题。一种利用温度修正气体探测误差的方法,探测混合气体的环境温度,将探测得到的环境温度减去实际环境温度,计算得到相对温度误差,若相对温度误差的绝对值大于误差设定值,则根据相对温度误对混合气体的声速调整,得到调整后的声速,并得到声速拐点;根据声速拐点重新计算得到相对温度误差,若相对温度误差的绝对值大于误差设定值,则重新计算得到声速拐点,否则,以最后一次计算得到的声速拐点获取混合气体浓度。修正了测量的声速存在的误差,提高了混合气体成分和浓度探测准确率。

    一种声矢量阵快速方位估计方法

    公开(公告)号:CN105158751A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510340225.6

    申请日:2015-08-29

    Applicant: 许昌学院

    CPC classification number: G01S7/52004 G01S15/06

    Abstract: 本发明公开一种声矢量阵快速方位估计方法,基于多级维纳滤波器的声矢量阵快速方位估计;该算法选取声矢量阵参考阵元声压通道的输出作为期望信号,通过MSWF的递推运算得到信号子空间;无需计算阵列协方差矩阵及其特征值分解运算,在高信噪比条件下,该算法具有良好的DOA估计性能;本发明的优点是将多级维纳滤波器引入到声矢量阵方位估计理论中,无需估计协方差矩阵和进行特征值分解,同时利用了声矢量阵的测向优势,在保持较小计算量的同时,拥有较高的方位估计和分辨性能。

    一种基于轻量级神经网络的毫米波雷达手势识别方法

    公开(公告)号:CN118587769A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410734942.6

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于轻量级神经网络的毫米波雷达手势识别方法,包括:使用毫米波雷达采集多种动态手势动作的回波数据;根据回波数据,获取到手势动作的RTM和DTM;将RTM和DTM输入到构建和训练好的卷积神经网络中进行特征提取和融合,得到融合后的特征图;将融合后的特征图输入到改进后的MobileViT网络模型中,输出手势动作识别结果。本发明对轻量级神经网络MobileViT的结构和激活函数进行改进,减少了模型参数,降低了计算复杂度,提高了处理速度。本发明了利用毫米波雷达捕捉高精度手势回波信息,基于改进后的轻量化神经网络MobileViT,实现了高效且准确的手势识别,并在12种复杂手势数据集中进行了验证。

    一种电子通信设备通信端口用无线路由器

    公开(公告)号:CN114552162A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210294990.9

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种电子通信设备通信端口用无线路由器,包括机身,机身的侧面开设信号接口,所述信号接口的内部螺纹连接信号接头,所述信号接头的一端转动连接有天线,所述信号接头和天线之间插接转动轴,所述天线的内部安装控制天线偏转后恢复原状的复位机构;作为优化,所述机身的底部固定连接防止被碰撞移动的稳定机构;作为优化,所述复位机构包括开设在天线和信号接头连接处的安装槽。该电子通信设备通信端口用无线路由器,通过在信号接头和天线的连接处安装复位机构,当受到外物碰撞天线偏转,天线通过限制卡杆带到发条盘外环转动,使发条受力,外力消失后,发条带动天线复位,如此防止猫狗盘弄,将天线收起,影响无线信号。

    一种氢气声转动弛豫探测方法

    公开(公告)号:CN108508054B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810308054.2

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种氢气声转动弛豫探测方法以及理论模型,本发明利用理想气体焓变与定压热容的关系,提出了一种基于氢气分子转动弛豫的探测理论模型,可以探测氢气的弛豫特性。本发明的模型不仅适用于氢气,还能够和其他气体的振动弛豫模型相结合求解氢气混合气体的声弛豫吸收曲线和声速频谱,生成标准的氢气以及包含氢气混合气体的声弛豫谱数据库,从而探测氢气混合气体的成分和浓度。

    一种氢气声转动弛豫探测方法

    公开(公告)号:CN108508054A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810308054.2

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种氢气声转动弛豫探测方法以及理论模型,本发明利用理想气体焓变与定压热容的关系,提出了一种基于氢气分子转动弛豫的探测理论模型,可以探测氢气的弛豫特性。本发明的模型不仅适用于氢气,还能够和其他气体的振动弛豫模型相结合求解氢气混合气体的声弛豫吸收曲线和声速频谱,生成标准的氢气以及包含氢气混合气体的声弛豫谱数据库,从而探测氢气混合气体的成分和浓度。

    基于智能有序用电装置的智能有序用电管理系统及方法

    公开(公告)号:CN104158289B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410360517.1

    申请日:2014-07-24

    Applicant: 许昌学院

    CPC classification number: Y02E40/76 Y02E60/7853 Y04S10/545 Y04S40/126

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能有序用电装置的智能有序用电管理系统及方法,该系统包括台区变压器(3)、智能有序用电管理装置(1)、智能有序用电控制管理系统(2)、可控用电负荷装置(4)和移动客户端(5);所述台区变压器(3)、可控用电负荷装置(4)通过智能有序用电管理装置(1),经有线或无线的通讯网络方式到达智能有序用电控制管理系统(2),智能有序用电管理装置(1)实现在用户侧对用户用电设备进行有序管理,根据台变的负载率和当前配电网负荷率,柔性自动调节用电设备有序运行。本发明提高供电设备负荷利用率,降低电网运行成本,减少电网建设投资,节省国家电网投资规模,保证电网安全可靠运行。

    一种基于OFDM的数据传输装置

    公开(公告)号:CN104468452A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410759270.0

    申请日:2014-12-06

    Applicant: 许昌学院

    CPC classification number: H04L27/2601 H04B3/54

    Abstract: 本发明公开了一种基于OFDM的数据传输装置,采用高速DSP以及相应的软件编程,对双主机、双通道的运行情况进行检测与判断,当某个主机或通道出现故障时进行相应的无触点软切换,任何一个主机或者通道出现故障时都不影响正常通信,同时由于省去了硬件切换电路,大大提高了数据传输的安全性和可靠性;针对电力线载波通道的噪声大、干扰严重的特点,为了最大限度地提高数据信号传输的抗脉冲干扰和窄带干扰的能力,同时有效地提高频带的利用率,采用了一种正交多载波调制与解调(OFDM)并利用数字信号处理器(DSP)软件实现的方法,实现了在电力线上4kHz的带宽内信号传输速率达9600b/s的目标。

    基于声速测量的气体压强测量方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN115541101A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111532692.0

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本申请公开了一种基于声速测量的气体压强测量方法、装置和电子设备,该方法包括:获取装有可激发气体的容器中不同频率点的声速值,将所述容器中的气体压强标记为待测压强;根据所述不同频率点的声速值,构建所述可激发气体在待测压强下的声速频散谱曲线函数;根据所述声速频散谱曲线函数,得到所述可激发气体在待测压强下的有效弛豫频率;根据预先测得的所述可激发气体在标准大气压下的参考弛豫频率、所述可激发气体在待测压强下的有效弛豫频率,得到所述待测压强。本发明的方法操作简单、测量精度高、鲁棒性好,可以用在高频阶段;只需要测量不同频率点的声速就可以合成气体压强,实现了混合气体的实时监控和压力测量。

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