多传感器测量论文_姜勇

导读:本文包含了多传感器测量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:传感器,测量,误差,算法,海岛,计量学,重力加速度。

多传感器测量论文文献综述

姜勇[1](2019)在《温度传感器测量不确定度研究》一文中研究指出文章通过对温度传感器在不同环境中进行相关气象要素监控的实验数据进行分析,找出对温度传感器测量结果有较大影响的环境影响因子。再利用拟合效果较好的最小二乘支持向量机最优算法分别对实验室内、外两个条件下温度传感器测量结果的误差进行分析,并通过数学建模模拟,按照不确定度分析的一般步骤对温度传感器测量结果进行了A类、B类、合成不确定度和扩展不确定度的评定,最终对温度传感器测量结果进行综合评定。通过此项研究为确定气象传感器测量不确定度的方法提供参考。(本文来源于《气象水文海洋仪器》期刊2019年04期)

崔廷,苗芊,苏东赢,张勍,曾波[2](2019)在《烟用层流流量传感器测量准确性研究》一文中研究指出为探究烟用层流流量传感器测量准确性的影响因素,介绍烟用层流流量传感器的基本结构,分析烟用层流流量传感器的入口效应,采用Fluent软件进行数值仿真。结果表明:烟用层流流量传感器仿真曲线与实验曲线基本吻合;小流量时仿真值与理论值较为接近,大流量时仿真值与理论值相对误差超过1%;环境因素对烟用层流流量传感器测量准确性的影响,温度最为显着,大气压仅在大流量时有一定影响,湿度基本无影响。通过研究环境因素对烟用层流流量传感器测量准确性的影响,对提高实验室与车间卷烟通风率测量一致性具有指导意义。(本文来源于《中国测试》期刊2019年11期)

王涛,贾立平,刘立杰,白景超[3](2019)在《一种倾角传感器测量范围转换技术研究》一文中研究指出针对目前倾角传感器测量范围的局限性,研究出一种能转换倾角传感器测量范围,并且能调整倾角传感器轴线与被测物体轴线平行的方法。实验结果表明,运用该方法,可以有效地转换倾角传感器测量范围,并且能够保证测量结果的准确性和可信度。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年22期)

李万军[4](2019)在《基于BP神经网络的清洗机器人角度传感器测量精度分析》一文中研究指出为了提高清洗机器人角度传感器测量精度,在分析清洗机器人工作原理的基础上,提出了一种基于BP神经网络的清洗机器人角度传感器测量方法。利用传感器收集原始数据信息,并通过Savitzky-Golay平滑滤波法来完成滤波预处理过程,利用Savitzky-Golay平滑滤波法可以显着降低传感器的输出误差,改算法可以完成快速收敛。对比检验样本数据误差得到,把Savitzky-Golay平滑滤波技术与神经网络算法进行结合后可以显着提升传感器精度,从而为清洗机器人的作业过程提供理论支持。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年11期)

刘强,翟国君,卢秀山[5](2019)在《船载多传感器一体化测量技术与应用》一文中研究指出船载水上水下一体化测量技术是近年来的一项新兴技术,该技术通过对多波束测深仪、激光扫描仪、海洋船只定位导航等设备的集成,进行水上水下一体化测量。针对实际海岛(礁)测绘中,登岛困难、岛上作业条件差及测绘任务重、难度系数大等问题,本文介绍了一种船载多传感器一体化测量技术,并通过对船载水上水下一体化测量系统实施海岛礁、水中构筑物、港区等近岸一体化测量,阐明系统在应用案例中的性能优势,为水上水下一体化测量技术进一步应用开拓思路。(本文来源于《测绘通报》期刊2019年10期)

胡毅,董晓雅,张勇,邓志旭,王亚文[6](2019)在《差动变压器式互感传感器测量性能分析》一文中研究指出差动变压器式互感传感器具有既能测定物体形变大小,又能测定形变方向的良好特性,在许多场合下得到了重要应用。但由于传感器内部零点残余电压以及温度误差等因素的存在,会使传感器的测量性能受到重要影响。对此,首先分析推导了差动变压器式互感传感器的工作过程;然后通过实验对传感器的测量性能进行了验证,其中主要对影响测量性能的零点残余电压及温度变化因素进行了讨论,并给出了一些定量结果。通过该种方式的处理,可以为充分把握传感器的测量性能以及在实际中更好地应用该种传感器奠定基础。(本文来源于《淮阴工学院学报》期刊2019年05期)

梁杰,李庆超[7](2019)在《车载气体传感器测量结果修正算法研究》一文中研究指出针对车载气体传感器测量准确度低的问题,运用前向和反向两种修正算法对其测量结果进行后修正处理,从而提高测量数据的可信度。通过车载气体传感器与固定监测点分析仪器的测量结果进行比较,验证了这两种算法,测量结果修正后,测量误差降低了50%。此外,又提出了基于这两种算法的多级修正模型,并对其进行评估,经过测试,两种算法在该模型上的测试结果基本满足需要。(本文来源于《计量学报》期刊2019年06期)

刘伟[8](2019)在《新型推力式流速传感器测量原理与结构设计分析》一文中研究指出本文主要是以力学角度对新型推力式流速传感器结构的流速加以检测。基于此,本文重点描述了新型推力式流速传感器的测量原理,并分别从优化监测系统整体结构设计、应用实验装置结构设计模式、提升数据采集部分设计性能、强化流速传感器实际应用效果等要点,进一步突显出流速传感器的优势,以此实现在结冰条件下也能完成流速测量工作的目的。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年09期)

李立,张皓晶,张雄,邱龙斌,姚蕊[9](2019)在《基于智能手机磁性传感器测量重力加速》一文中研究指出介绍了利用智能手机测量重力加速度的方法.该方法利用智能手机的磁性传感器和Sensor Kinetics App研究了双线摆的运动规律,通过Sensor Kinetics App绘制出"磁场强度-时间"图像,通过该图像计算出振动周期,并使用Origin对振动周期和摆长使用最小二乘法进行线性拟合处理,最终通过拟合直线斜率求出重力加速度.(本文来源于《物理实验》期刊2019年09期)

李海龙,祁亮,张树玖[10](2019)在《使用磁致伸缩位移传感器测量船用跳板的开启角度》一文中研究指出磁致伸缩位移传感器坚固耐用,适合在恶劣环境下连续工作,传感器的耐压外管能够承受高压环境,可安装在液压油缸内部,并且方便拆卸传感器的感应元件。船用跳板作为货物进出的船舶的通道,很多船用跳板采用液压油缸驱动,使用内置的磁致伸缩位移传感器可以方便、快捷、准确的测量出油缸的位移,并通过数学运算转换为跳板的开启角度。通过实际应用,该种测量方法的准确度很高,满足设备应用要求。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年16期)

多传感器测量论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为探究烟用层流流量传感器测量准确性的影响因素,介绍烟用层流流量传感器的基本结构,分析烟用层流流量传感器的入口效应,采用Fluent软件进行数值仿真。结果表明:烟用层流流量传感器仿真曲线与实验曲线基本吻合;小流量时仿真值与理论值较为接近,大流量时仿真值与理论值相对误差超过1%;环境因素对烟用层流流量传感器测量准确性的影响,温度最为显着,大气压仅在大流量时有一定影响,湿度基本无影响。通过研究环境因素对烟用层流流量传感器测量准确性的影响,对提高实验室与车间卷烟通风率测量一致性具有指导意义。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

多传感器测量论文参考文献

[1].姜勇.温度传感器测量不确定度研究[J].气象水文海洋仪器.2019

[2].崔廷,苗芊,苏东赢,张勍,曾波.烟用层流流量传感器测量准确性研究[J].中国测试.2019

[3].王涛,贾立平,刘立杰,白景超.一种倾角传感器测量范围转换技术研究[J].中国标准化.2019

[4].李万军.基于BP神经网络的清洗机器人角度传感器测量精度分析[J].自动化技术与应用.2019

[5].刘强,翟国君,卢秀山.船载多传感器一体化测量技术与应用[J].测绘通报.2019

[6].胡毅,董晓雅,张勇,邓志旭,王亚文.差动变压器式互感传感器测量性能分析[J].淮阴工学院学报.2019

[7].梁杰,李庆超.车载气体传感器测量结果修正算法研究[J].计量学报.2019

[8].刘伟.新型推力式流速传感器测量原理与结构设计分析[J].通讯世界.2019

[9].李立,张皓晶,张雄,邱龙斌,姚蕊.基于智能手机磁性传感器测量重力加速[J].物理实验.2019

[10].李海龙,祁亮,张树玖.使用磁致伸缩位移传感器测量船用跳板的开启角度[J].内燃机与配件.2019

论文知识图

环形电极探针结构图气体敏感特性测试实验装置图多PVDF传感器测量反馈力Fig.2.24Fee...多点压力扫描阀系统数据采集系统示意图基于阻抗分析仪的ERT传感器测试系统

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多传感器测量论文_姜勇
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