摘要
本发明涉及无线传感技术领域,提供一种基于无线传感准确感知环境变化的方法,通过构建预拉伸天线与薄板顶盖的耦合结构,在密封腔体内形成无线传感系统,彻底消除传统线缆带来的空间占用和结构破坏风险;建立了压力‑频率的理论计算模型,给出环境压力与天线频点的直接数学关系,通过补偿初始预拉伸形变剥离非环境干扰因素,突破传统有限数据拟合的精度局限。结合动态监测机制,实时感知压力变化并触发阈值报警,解决了传感器自身形变与环境形变的耦合干扰问题。本发明实现了环境压力的高精度获取,显著降低经验公式误差,在航空航天高压环境及运动部件监测中具备优异的适应性与可靠性。
技术关键词
感知环境变化
动态压力监测
无线压力传感器
无线传感系统
无线传感技术
无线信号接收器
片状天线
泊松比
微型芯片
密封顶盖
耦合结构
空腔
变量
薄板
周期
密封腔
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压力变化曲线
无线压力传感器
异常状态
无线网络结构
时间段
动态障碍物
载波相位差分技术
构建无人机
决策
策略
波纹管涵
损伤预测方法
多模态融合机制
光纤光栅应变传感器
多源异构数据
车辆路径规划方法
地图模型
强化学习算法
SLAM技术
PID控制算法