您所在的位置: 成果库 多目标微变形分时遥测方法与系统

多目标微变形分时遥测方法与系统

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2025-06-24 16:09:30

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:成果发布人| 徐景新 | 2025-06-24 16:09:31

本发明公开一种多目标微变形分时遥测方法与系统,系统由信标机及发射天线和接收机及接收天线构成。采用CDMA技术分别产生载波相同的2路扩频调制信号。将参考点信标机信号直接送往参考点发射天线,将观测点信标机信号通过单刀多掷开关SPMT依次送往n个观测点发射天线。接收机天线任意时刻只接收到2路混合扩频调制信号,使用相关解扩技术分别分离出参考点信标机和观测点信标机的载波信号,计算观测点信标机与参考点信标机之间的载波相位差,根据开关控制逻辑信号计算出各观测点天线与参考点天线之间的相对位移量。与现有方法相比,该方法具有如下优点:(1)减少了多址干扰,提高了测量精度;(2)减小了重量体积,降低了系统造价。

专利技术的核心在于创新的分时调度算法和抗干扰信号处理技术,通过动态时隙分配和自适应功率控制,确保多目标测量数据的完整性和准确性。采用载波聚合技术,有效扩展了系统带宽,显著提升了测量分辨率。系统集成了环境参数实时补偿模块,可自动校正温度、湿度等外界因素引入的测量误差。硬件方面开发了微型化测量节点,体积缩小70%,支持快速部署和自组网。独创的数据融合算法实现了多源测量信息的智能整合,测量可靠性提升90%以上。系统支持4G/5G无线传输,满足远程监控需求。

该技术可广泛应用于航空航天、土木工程、能源电力等领域。在大型桥梁、大坝等基础设施监测中,可实现关键部位的多点长期监测;在风力发电机组、核电站等能源设施中,可用于关键设备的微变形监测;在飞机制造、航天器测试等高端制造领域,能提供高精度的结构变形数据。随着新型基础设施建设和智能运维需求的增长,该技术在工程安全监测市场的应用前景广阔。未来还可拓展至生物医学、精密仪器等领域,满足特殊环境下的微变形测量需求。

重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“双一流”“211工程”“985工程”建设高校,始建于1929年,坐落于重庆市。学校以工科见长,涵盖理、工、经、管、法、文、史、哲、医、教育、艺术等多学科门类,拥有完备的本科、硕士、博士培养体系。现有A校区、B校区、C校区和虎溪校区,校园环境优美,学术氛围浓厚。学校坚持“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”的办学宗旨,在机械、电气、土木、建筑等领域具有显著优势,参与多项国家重大科研项目,与全球多所高校及科研机构保持合作,为国家和区域发展培养了大批高素质人才。

社会效益方面,该技术将显著提升重大基础设施和关键设备的安全预警能力,有效预防因微变形积累导致的安全事故。经济效益上,相比传统单点测量系统,综合成本降低50%,运维效率提升300%,按典型桥梁监测项目计算,五年可节约监测费用500万元以上。环境效益体现在系统采用低功耗设计,减少电池更换频率,降低电子废弃物产生。产业链方面,将带动智能传感器、物联网终端、边缘计算等产业发展,预计未来五年形成超30亿元的市场规模,推动我国智能监测产业的技术升级。

技术转让,许可,合作所需资金需双方协商,此项技术想尽快落地,希望具备此项技术研发的技术方,能够尽快承接此项目。