作者单位
摘要
西南交通大学机械工程学院,四川 成都 610031
受电弓磨耗关系着地铁的正常运行。为了对地铁受电弓磨耗进行有效检测,提出一种地铁受电弓磨耗线激光在线检测方法。该方法利用两台线激光传感器采集受电弓廓形数据,通过阈值设定、特征点搜寻、廓形配准对比得到受电弓实际磨耗。针对特征点搜寻,提出一种基于点云窗口移动计算的特征点搜寻算法,通过定义点云窗口来遍历受电弓廓形,计算每次移动后窗口内数据点方差,构造窗口最小方差索引点与廓形第一等分点直线,依据点线最大距离找出受电弓廓形特征点。采用主成分分析(PCA)算法的粗配准结合迭代最近点(ICP)算法的精确配准策略,实现受电弓廓形配准,依据配准结果得到受电弓磨耗。实验结果表明,特征点搜寻算法可准确找出所需特征点,廓形配准策略能有效保留廓形数据磨耗情况,使检测系统达到±0.5 mm的磨耗检测精度要求,实现地铁受电弓磨耗在线测量。
测量 受电弓磨耗检测 线激光传感器 特征点 点云窗口 廓形配准 
中国激光
2023, 50(23): 2304001
作者单位
摘要
1 华北电力大学 电子与通信工程系,河北 保定 071003
2 燕山大学 信息科学与工程学院,河北 秦皇岛 066004
3 国网河北省电力有限公司 邢台供电分公司,河北 邢台 054000
在超密集部署异构蜂窝网中,由于小小区基站数量的增多,移动网络的能效问题变得尤为突出。为了降低超密集异构网中的能量消耗,实现“绿色蜂窝网络”这一目标,文章提出了一种基于小区休眠的用户关联改进算法来优化系统能效,通过执行基于干扰图的小区休眠准则,使一些满足条件的轻载基站也切换为轻载小区休眠模式,从而减少基站间的干扰并进一步降低了系统能耗。同时,文章对所提算法及对比算法的性能进行了仿真,仿真结果表明,所提算法在能耗和能效方面明显优于原算法,达到了优化系统能效的目的。
超密集部署 用户关联 小区休眠 能效 ultra-dense deployment user association cell sleeping energy efficiency 
光通信研究
2018, 44(4): 56
作者单位
摘要
1 上海理工大学 上海市动力工程多相流动与传热重点实验室, 上海 200093
2 上海航天动力技术研究所, 上海 201109
针对辐射光谱测温法测量误差问题,利用黑体炉搭建了标准辐射测温实验平台,选用200~1 100 nm波段光谱仪对标准高温源进行辐射光谱测量。讨论了高温源辐射光谱特征,并基于辐射光谱测温法获得了温度测量值,该值与标准参考值的相对偏差小于4%,同时分析了测量重复性引起的标准不确定度分量,为辐射测温法应用提供参考。
辐射光谱 温度测量 光纤光谱仪 测量误差 radiation spectroscopy temperature measurement optical fiber spectrometer measurement error 
光学仪器
2018, 40(3): 8
作者单位
摘要
1 上海理工大学颗粒与两相流测量研究所, 上海 200093
2 西北工业大学燃烧、 热结构与内流场重点实验室, 陕西 西安 710072
3 上海航天动力技术研究所, 上海 201109
针对固体火箭发动机恶劣环境下的高温燃烧测量问题, 提出了利用辐射光谱法来开展固体火箭推进剂燃烧温度在线测量的方法, 采用200~1 100 nm光纤光谱仪测量了高压实验燃烧器下固体火箭推进剂燃烧火焰辐射光谱, 总结了其光谱特性, 并基于普朗克定律和光谱拟合方法获得了相应的推进剂燃烧温度, 这对固体火箭推进剂燃烧诊断与燃烧机理研究具有重要的参考价值。
燃烧诊断 固体火箭推进剂 辐射光谱 测温法 Combustion diagnostics Solid rocket propellant Radiation spectroscopy Thermometry 
光谱学与光谱分析
2018, 38(6): 1958
作者单位
摘要
1 上海理工大学颗粒与两相流测量研究所/上海市动力工程多相流动与传热重点实验室, 上海 200093
2 上海航天动力技术研究所, 上海 201109
3 西北工业大学燃烧、 热结构与内流场重点实验室, 陕西 西安 710072
针对光谱响应系数对辐射光谱测温法的影响问题, 利用200~1 100和900~1 700 nm两种波段光纤光谱仪测量了不同温度下黑体炉辐射光谱, 分析了不同波段高温黑体辐射光谱特征, 确定了不同波段光谱分析适宜采用的有效响应波段, 获得了不同温度下该波段光谱响应系数变化情况, 详细分析了温度对光谱响应系数的影响, 总结了辐射光谱法温度拟合时的波长范围以及响应系数选择原则, 并分析了波长范围以及响应系数选择对测温的影响, 这为提高辐射光谱测温法的测量精度具有重要价值。
辐射光谱 燃烧诊断 温度测量 影响因素 光谱响应系数 Radiation Spectroscopy Combustion diagnostics Temperature measurement Influence factors Spectral response coefficient 
光谱学与光谱分析
2018, 38(2): 638

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