1.一种激发极化快速计算半衰时的方法,其特征是,包括:采用多种小波基对二次电场衰减曲线进行滤波,依据平均曲率选取最佳滤波后曲线,并对该曲线采用中值滤波做进一步平滑处理得到曲线S m ;对滤波后曲线S w1 、S w2 ……S wn 分别计算其平均曲率K 1 、K 2 ……K n ;式中, 表示曲率计算函数;m是曲线S wn 的总点数;K n 表示S wn 的平均曲率;依据平均曲率选取最佳滤波后曲线,具体为:比较滤波后曲线的平均曲率,找出其中的最小值,同时找出最小值所对应的曲线,即最平滑的曲线,作为最佳滤波曲线S s ;S m 具体表达式如下所示:S m(i) =Med{S s(i-v) ,……,S s(i) ,……,S s(i+v) }i∈N,v∈N,i≥v,式中,Med为中值滤波函数,2v+1为窗口大小;基于阻容放电模型,对滤波后曲线S m 进行指数拟合,得到曲线S e 和时间常数τ,进而求得半衰时;首先对S e 变形,取对数进行线性化处理,采用最小二乘法,依据下式最小化残差,进而求得电压初值U s ,电压终值U c 和时间常数τ;式中,ε为残差均值,S e(i) 为最佳指数拟合的第i个元素,S m(i) 为平滑曲线的第i个元素。
2.如权利要求1所述的一种激发极化快速计算半衰时的方法,其特征是,采用多种小波基对二次电场衰减曲线进行滤波,小波基包括但不限于db05、db06和sym5。
3.如权利要求1所述的一种激发极化快速计算半衰时的方法,其特征是,所述平均曲率的获取方式具体为:对滤波后二次电场衰减曲线分别计算其平均曲率,平均曲率用于描述小波滤波后曲线的平滑程度。
4.如权利要求1所述的一种激发极化快速计算半衰时的方法,其特征是,求半衰时时:计算曲线S e 相对S m 的拟合度R s式中,SSE为残差平方和,SST为离差平方和;判断R s 是否大于设定的拟合度阈值R 0 ,如大于,可采用下式计算半衰时:T sd =-τ*ln(0.5)。
5.一种激发极化快速计算半衰时的系统,采用如权利要求1所述的一种激发极化快速计算半衰时的方法,其特征是,包括:二次电场衰减曲线处理模块,被配置为:采用多种小波基对二次电场衰减曲线进行滤波,依据平均曲率选取最佳滤波后曲线,并对该曲线采用中值滤波做进一步平滑处理;半衰时计算模块,被配置为:基于阻容放电模型,对滤波后曲线S m 进行指数拟合,得到曲线S e 和时间常数τ,进而求得半衰时。
6.如权利要求5所述的一种激发极化快速计算半衰时的系统,其特征是,所述二次电场衰减曲线处理模块中,依据平均曲率选取最佳滤波后曲线,具体为:比较滤波后曲线的平均曲率,找出其中的最小值,同时找出最小值所对应的曲线,即最平滑的曲线,作为最佳滤波曲线。
7.如权利要求5所述的一种激发极化快速计算半衰时的系统,其特征是,所述半衰时计算模块在求半衰时时:计算曲线S e 相对S m 的拟合度R s式中,SSE为残差平方和,SST为离差平方和;判断R s 是否大于设定的拟合度阈值R 0 ,如大于,可采用下式计算半衰时:T sd =-τ*ln(0.5)。
8.一种计算机装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征是,所述处理器执行所述程序时实现上述权利要求1-4任一所述的方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征是,该程序被处理器执行时执行上述权利要求1-4任一所述的方法的步骤。