专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种陆上大气热稳定度的测量及判别方法-CN202210333007.X在审
  • 李芊;沙德生;张庆;浦永卿;王玉玉 - 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
  • 2022-03-31 - 2022-06-24 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种陆上大气热稳定度的测量及判别方法,属于气象观测技术领域。首先确定当前塔点位对于整场大气热稳定度的代表性情况;若当前塔点位对于整场大气热稳定度具备代表性,则在测塔上加装测大气热稳定度测量装置;若当前塔点位对于整场大气热稳定度不具备代表性,则重新选择满足整场热稳定度代表性要求的点位,并在所选点位安装独立大气稳定度测量装置;根据测大气热稳定度测量装置或独立大气稳定度测量装置的测量结果,按照相关分级规则对当前大气热稳定度进行判别。本发明能够有效地对大气热稳定度进行测量及判别,提高风资源评估及功率预测准确性。
  • 一种陆上大气稳定测量判别方法
  • [发明专利]基于中尺度和小尺度耦合的区域模拟方法和系统-CN202111400601.8在审
  • 任贺贺;赖马树金;陈文礼;李惠 - 南京航空航天大学
  • 2021-11-24 - 2022-02-18 - G06F30/20
  • 本发明提供一种基于中尺度和小尺度耦合的区域模拟方法和系统,其中方法包括采用中尺度数值模式模拟中尺度,得到符合真实大气环境的平均剖面;采用边界层尺度数值模式将符合真实大气环境的平均剖面作为模拟边界层尺度的初始条件和边界条件,得到大气边界层尺度的湍流脉动;采用结构尺度流固耦合数值模式将符合真实大气环境的平均剖面和大气边界层尺度的湍流脉动作为模拟结构自身及周边尺度的初始条件和边界条件,得到建筑结构所处环境、所受荷载和响应效应本发明采用上述方案,在多尺度模拟中实现不同尺度连续模拟,提高了模拟不同尺度的效率和准确度。
  • 基于尺度耦合区域模拟方法系统
  • [发明专利]各向异性大气湍流数值模拟方法-CN201710930100.8有效
  • 苏志刚;王一浪;郝敬堂;张亚娟;马龙 - 中国民航大学
  • 2017-10-09 - 2020-12-22 - G06F30/28
  • 一种各向异性大气湍流数值模拟方法。其包括分析大气湍流入口平面各点间随机风速相关性,生成随机风速相关矩阵:根据随机风速相关矩阵,生成大气湍流仿真区域激励数据:对大气湍流尺寸、边界以及障碍物进行设置,形成大气湍流仿真区域:将激励数据送入大气湍流仿真区域,动态进行各向异性大气湍流数值模拟等步骤。本发明根据Von Karman速度相关模型生成各向同性的,并以此作为仿真区域激励。借鉴风洞进行湍流模拟方法,对于仿真区域设置相应障碍物,采用计算流体力学软件对激励在仿真区域的动态进行数值模拟,从而获得更切合实际的异性湍流。实验结果表明,本方法可以有效地实现对大气湍流模拟。
  • 各向异性大气湍流数值模拟方法
  • [发明专利]一种廓线雷达有降水无降水的自适应探测系统及方法-CN201610906603.7有效
  • 任迎新;孙健;陈华彬 - 北京无线电测量研究所
  • 2016-10-18 - 2019-04-16 - G01S13/95
  • 本发明公开了一种廓线雷达有降水无降水的自适应探测系统及方法,所述的系统包括系统控制模块、信号处理模块、数字中频接收机板、工业控制计算机、数据终端计算机和数据处理模块,系统控制模块控制对大气的探测过程,数字中频接收机板接收雷达回波信号,进行数字化处理得到时域信号,信号处理模块将时域信号处理为大气功率谱信号,数据处理模块对大气功率谱信号进行处理分析并自动配置相应的探测参数。本发明搭建的自适应探测系统,通过廓线雷达在探测过程中自动判断有无降和配置相应的探测参数,实现了对有降水和无降水时大气的自适应探测,从而准确地测量到不同天气下的大气资料,更好的应用于气象研究和天气预报
  • 一种风廓线雷达降水自适应探测系统方法
  • [发明专利]基于云计算平台来得到三维大气信息产品的系统-CN201510340105.6在审
  • 周卫平;张晓伟 - 周卫平
  • 2015-06-18 - 2015-09-09 - G01S13/95
  • 本发明提供一种基于云计算平台来得到三维大气信息产品的系统,应用于大气测量技术领域,通过将测风雷达装置接入云计算平台中,云计算平台根据所接入的每部测风雷达装置的情况来进行相关的工作模式配置,进而来获取大气的采样数据,之后再将采样数据统一上传至云计算平台进行计算,进而得到三维大气信息产品以供用户读取和查询。本发明将本地采集的数据融入云计算平台上的大数据后再进行时空相关处理,提高了输入数据的质量和三维数据结果的置信度,同时克服了现有技术中通过单个雷达来进行风测量的局限性,大大提高了雷达运行的时效性,缩减了硬件配置
  • 基于计算平台得到三维大气信息产品系统
  • [发明专利]一种基于气体浓度监测数据快速计算排放源强的方法-CN202310513483.4有效
  • 刘振鑫;米君睿;曹天元;陈远昊 - 南京信息工程大学
  • 2023-05-09 - 2023-07-28 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种基于气体浓度监测数据快速计算排放源强的方法,包括获取目标区域测站点的位置分布数据;获取目标区域的数据进行质控处理,确定模型,并进行风同化;获取大气污染物浓度数据进行基础处理,结合同化数据进行浓度同化;基于测站点的位置分布数据、同化数据和浓度同化数据,求解目标区域内污染物浓度空间分布的格点数据;进行污染物扩散的模态分析,计算目标区域大气污染物总排放源强。本发明对测站点的位置数据、数据、浓度数据以及和浓度流动的连续的时间序列数据进行空间四维同化订正,解决由于时空代表性不一致造成的问题,进行排放源强计算。
  • 一种基于气体浓度监测数据快速计算排放方法
  • [发明专利]基于固定翼无人机的大气污染监测系统及数据处理方法-CN202011133530.5有效
  • 刘伟;安伟刚;柳柳 - 西北工业大学
  • 2020-10-21 - 2023-04-07 - G01N33/00
  • 一种基于固定翼无人机的大气污染监测系统及数据处理方法。本发明通过飞行平台携带大气污染物检测模块以及参数测量模块对大气污染检测区域进行污染物浓度测量及参数测量,将大气污染物数据与参数数据相结合,使得到的污染源方位更精确、更有说服力;将参数数据生成的流图显示出来,可以直接观测到大气污染物移动轨迹与流的关系,并且根据流可以预测大气污染物一段时间内的移动轨迹。本发明克服了现有技术中未将大气污染物数据与参数数据结合起来,缺少参数数据的修正,会限制解算出来的污染源方位精度的不足,并具有成本低、结构简单、操作方便的特点。
  • 基于固定无人机大气污染监测系统数据处理方法

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