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公开(公告)号:CN116662739A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310448964.1
申请日:2023-04-24
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明属于身份识别技术领域,公开了一种非接触式身份识别方法、系统、介质、设备及终端,对AWR1642采集的目标个体的生命运动信号进行相位提取、解调、差分;利用正弦拟合对差分后的相位信号进行去噪处理,获取心脏运动信息;使用自适应调整权重与局部扰动对野狗算法优化支持向量机进行改进,实现身份识别;通过巴特沃斯低通滤波器分离呼吸和心跳信号,将得到的心跳频率与智能手环进行比较,验证FMCW毫米波雷达用于生命信号检测的可行性。实验结果表明,本发明得到的心跳频率与接触式方法得到的皮尔逊相关系数为0.96,表明FMCW雷达采集生命信号的可行性,且使用改进野狗优化算法优化SVM进行真实个体身份识别的准确率可以达到88%,表明本发明的身份识别方法可以有效提高识别的准确率。
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公开(公告)号:CN108962418A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810130364.X
申请日:2018-02-08
Applicant: 长安大学
IPC: G21H1/06
CPC classification number: G21H1/06
Abstract: 一种Pm‑147碳化硅缓变肖特基同位素电池,包括衬底,衬底下方设置N型欧姆接触电极,衬底上部设置第一N型SiC外延层,第一N型SiC外延层上部设置第二N型SiC外延层,在第二N型SiC外延层的顶部设有若干肖特基电极,在第二N型SiC外延层的顶部除去肖特基电极的区域设有SiO2钝化层,在SiO2钝化层的上方设有Pm‑147放射性同位素源。本发明的Pm‑147碳化硅肖特基同位素电池采用两层掺杂浓度不同的N型层替代常规的N型,通过在辐照生载流子的扩散区中引入电场,将载流子的扩散运动转变成扩散运动和漂移运动的结合,有利于减少辐照生载流子的复合损耗,从而提升电池的输出功率。
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公开(公告)号:CN110556193B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201810130366.9
申请日:2018-02-08
Applicant: 长安大学
IPC: G21H1/06 , H01L31/0312 , H01L31/0352 , H01L31/068 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种Pm‑147碳化硅缓变N区同位素电池及其制造方法,该同位素电池的结构自下而上包括N型欧姆接触电极,N型高掺杂SiC衬底,N型SiC外延层,N型SiC外延层,在N型SiC外延层上部采用离子注入形成P型SiC欧姆接触掺杂区,在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部中心处设有P型欧姆接触电极,在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部除去P型欧姆接触电极的区域设有SiO2钝化层,在SiO2钝化层的上方设有Pm‑147放射性同位素源。本发明设计新颖合理,可以有效解决Pm‑147在材料深处的电离能量沉积的收集问题,有效提高了同位素电池的输出功率、能量转换效率。
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公开(公告)号:CN110556192A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810129786.5
申请日:2018-02-08
Applicant: 长安大学
IPC: G21H1/06 , H01L31/068 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种Pm-147碳化硅缓变PN型同位素电池及其制造方法,该同位素电池的结构自下而上包括N型欧姆接触电极,N型高掺杂SiC衬底,N型SiC外延层,N型SiC外延层,P型SiC外延层,P型SiC欧姆接触掺杂层,在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部中心处设有P型欧姆接触电极,在在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部除去P型欧姆接触电极的区域设有SiO2钝化层,在SiO2钝化层的上方设有Pm-147放射性同位素源。本发明设计新颖合理,可以有效解决Pm-147在材料深处的电离能量沉积的收集问题,有效提高了同位素电池的输出功率、能量转换效率。
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公开(公告)号:CN117769007A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311855695.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 宁夏回族自治区无线电监测站 , 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络定位方法及系统,属于无线传感器网络定位技术领域,获取多个无线传感器网络到达时间差和到达角的测量值,根据测量值,构建无线传感器网络多个目标节点的位置的最大似然估计方程,将其作为适应度函数,采用改进的大猩猩部队优化算法进行寻优,获得适应度函数的最优解,即获得最大似然估计方程的最优解,确定多个目标节点的位置。对原大猩猩部队优化算法中的探索阶段引入收缩控制因子,扩大搜索空间,降低搜索盲目性,提高全局优化性能;在开发阶段引入正弦余弦交互融合策略,提高算法的收敛能力和速度;通过对大猩猩个体差异进行识别,减小大猩猩与银背大猩猩之间的差异,提高最优解的质量,提高了定位精度。
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公开(公告)号:CN113607221A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111064178.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 长安大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种高速公路隧道机电设备监测装置,包括监测模块、LORA传输模块和网关,监测模块设置在机电设备的采集部,包括:温湿度传感器、振动传感器、噪声传感器、粉尘传感器;ADC传感器分别与上述传感器连接,用于将采集信号转换成数字量;LORA传输模块与ADC传感器连接,用于接收采集到的监测数据并转换成无线传输信号发送;网关包括:LORA接收模块,用于接收LORA传输模块所发送的监测数据;存储模块,与LORA接收模块连接,用于存储LORA接收模块接收的监测数据;处理预警模块,与存储模块连接,用于对存储的监测数据进行处理分析,判断是否需要发送预警信号给远程控制中心。
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公开(公告)号:CN110556193A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810130366.9
申请日:2018-02-08
Applicant: 长安大学
IPC: G21H1/06 , H01L31/0312 , H01L31/0352 , H01L31/068 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种Pm-147碳化硅缓变N区同位素电池及其制造方法,该同位素电池的结构自下而上包括N型欧姆接触电极,N型高掺杂SiC衬底,N型SiC外延层,N型SiC外延层,在N型SiC外延层上部采用离子注入形成P型SiC欧姆接触掺杂区,在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部中心处设有P型欧姆接触电极,在P型SiC欧姆接触掺杂区的顶部除去P型欧姆接触电极的区域设有SiO2钝化层,在SiO2钝化层的上方设有Pm-147放射性同位素源。本发明设计新颖合理,可以有效解决Pm-147在材料深处的电离能量沉积的收集问题,有效提高了同位素电池的输出功率、能量转换效率。
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公开(公告)号:CN117876713A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410061409.8
申请日:2024-01-16
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供了一种塔式起重机吊钩的测距方法、装置、设备及存储介质,属于建筑领域,其方法包括如下步骤:通过双目相机获取包含吊钩的工程图像;使用YOLOv3算法对工程图像中的吊钩图像进行检测定位;使用SIFT算法对检测到的吊钩图像进行特征提取,得到特征描述子;使用敏感哈希方法LSH对多组特征描述子进行空间点转换,并使用转化后的特征描述子对高斯混合模型的混合系数进行改进;对多组空间点转换后的特征描述子进行相似度排序,并根据相似度对点集进行分阶段匹配,得到特征可靠点对;使用改进后的混合系数对所述特征可靠点对进行配准,得到吊钩的像素坐标;根据吊钩的像素坐标得出吊钩的视差值,根据所述视差值对吊钩进行测距。
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公开(公告)号:CN116616736A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310594406.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 长安大学
IPC: A61B5/024 , A61B5/0507 , A61B5/00
Abstract: 本申请涉及一种基于毫米波雷达的非接触式心率检测方法及装置,采用毫米波雷达实现了对人体进行非接触式的心率健康检测,与现有技术相比,该方法对毫米波雷达的所采集信号进行滤波,可以保留信号特征并滤除环境和身体摆动噪声;特征提取算法针对RCG信号的峰值提取具有高分辨率和灵敏度强等特点,该方法所检测的心率在针对老人、心脏病患者和婴儿等不便使用接触式心率采集设备的特殊人群有着重要意义,与医用指尖式血氧仪所采集的心率相比具有高匹配率。
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公开(公告)号:CN108962418B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201810130364.X
申请日:2018-02-08
Applicant: 长安大学
IPC: G21H1/06
Abstract: 一种Pm‑147碳化硅缓变肖特基同位素电池,包括衬底,衬底下方设置N型欧姆接触电极,衬底上部设置第一N型SiC外延层,第一N型SiC外延层上部设置第二N型SiC外延层,在第二N型SiC外延层的顶部设有若干肖特基电极,在第二N型SiC外延层的顶部除去肖特基电极的区域设有SiO2钝化层,在SiO2钝化层的上方设有Pm‑147放射性同位素源。本发明的Pm‑147碳化硅肖特基同位素电池采用两层掺杂浓度不同的N型层替代常规的N型,通过在辐照生载流子的扩散区中引入电场,将载流子的扩散运动转变成扩散运动和漂移运动的结合,有利于减少辐照生载流子的复合损耗,从而提升电池的输出功率。
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