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公开(公告)号:CN117729076A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311502670.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及水声通信技术领域,具体的说是一种能有效地削弱均衡器的输出中含有的噪声项,使得接收机的整体误码率性能更好的基于深度学习的联合多分支自适应均衡与降噪方法,其特征在于,搭建基于深度学习的联合多分支自适应均衡与智能降噪网络DL‑JAED,利用深度学习来学习信号序列中的噪声特征,实现信号序列的降噪,在均衡器与降噪模块之间构成循环迭代,利用二者的输出作为传递信息,充分利用了迭代增益;通过降噪后输出计算得到误差,作为反馈信号来更新均衡器的前向滤波器和反向滤波器。
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公开(公告)号:CN117630914A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311728417.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种面向低空无人机探测的雷达光学红外一体化探测系统及方法,涉及无人机及低空监视技领域,为解决现有监测装置结构不够灵活,不能全方位且高效地检测低空飞行的无人机目标的问题。系统包括:雷达转台和光学红外转台,雷达转台包括雷达步进电机、转动连杆、雷达、电子陀螺仪;雷达步进电机设置于雷达转台底部,通过齿轮与转动连杆底部相连,雷达安装在转动连杆顶部,电子陀螺仪安装在雷达下方;光学红外转台包括红外步进电机、半球形外壳、光学红外成像装置和旋转码盘;红外步进电机与旋转码盘通过齿轮啮合,光学红外成像装置安装在半球形外壳外表面,其内部设置有微型电机,转动连杆贯穿半球形外壳的顶端中心部并延伸至半球形外壳的底部。
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公开(公告)号:CN115499094B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210993788.5
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及水声学技术领域,具体的说是一种能够有效提高水到空气跨介质通信质量的采用机载空气耦合电容微机械超声换能器的基于QC‑LDPC编码的水到空气跨介质通信方法,其特征在于,包括对输入信号进行A/D转换,通过准循环低密度奇偶校验QC‑LDPC编码提高信号传输误码率,将编码后信号传入水下声纳,通过声纳的发射声信号,调整声信号中心频率在20~100kHz内,以限制声信号在空气中的衰减,声信号经过水声信道到达水气交界面产生损耗,通过空气后,由机载空气耦合电容微机械超声换能器接收,最后将接收信号进行软判决译码和D/A转换,完成从水到空气的跨介质通信。
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公开(公告)号:CN117579168A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311408916.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/80 , H04B11/00 , H04B13/02
Abstract: 本申请涉及跨介质通信技术领域,尤其涉及一种基于PWM‑FSK调制的高可靠性空气到水激光致声跨介质通信方法,对待发送信息进行PWM调制和FSK调制以获得PWM‑FSK调制序列;将PWM‑FSK调制序列中的编码信号传入控制模块,控制模块控制激光器和能量监测器运行。本申请还提供一种基于PWM‑FSK调制的高可靠性空气到水激光致声跨介质通信装置。本申请通过改变脉冲宽度和频率的组合来表示不同的数字信号,在PWM‑FSK调制中,通过将PWM调制引入FSK调制,提高了跨介质通信系统通信速率,可有效地应对信道噪声和干扰,提高了稳定性;抗干扰性强,使空中平台与水下目标之间的激光通信更加可靠和高效。
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公开(公告)号:CN117233745B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311521216.8
申请日:2023-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种在非平稳平台的对海机动目标跟踪方法,涉及对海观测领域。本发明是为了解决海上非平稳平台对周围机动目标跟踪时,容易出现目标航迹断裂、丢失数据的问题。本发明使用FMCW雷达进行目标跟踪,基于目标特征进行航迹滤波,根据目标特征对航迹假设树进行评分剪枝,使用交互式多模型实时配准目标的复杂运动状态,针对航迹丢失的问题采用补点的方法维持航迹,达到保护长航迹的目的。针对航迹断裂的问题采用航迹片段关联的方法,对航迹中断前后的数据进行训练学习,基于训练模型对中断航迹进行预测,实现航迹接续。
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公开(公告)号:CN117494538A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311823407.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F30/25 , G06V10/88 , G06V10/774 , G01S17/89 , G06F111/08 , G06F119/10
Abstract: 本申请提供了一种单光子激光雷达系统观测噪声模型建立方法,包括以下步骤:当单光子激光雷达系统观测到为陆地上的对海探测时,将噪声分解为多种类型建立单光子激光雷达系统陆地观测噪声模型,合成陆基、空基对海观测单光子数据集;当单光子激光雷达系统观测到为水下探测时,将复杂的水下近似为混合噪声分布,建立单光子激光雷达系统水下观测噪声简易模型,合成单光子水下数据集。本申请提供的单光子激光雷达系统观测噪声模型建立方法,应用于雷达成像技术领域。解决现有技术中存在的对系统的噪声分析过于一致或缺少必要的因素考虑而无法应用于实际空对海、陆地对海探测,数据集信息获取时间成本太大的技术问题。
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公开(公告)号:CN117408102A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311249876.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明一种电导率分层海水中的海浪噪声特性分析方法,属于海浪噪声分析技术领域,为解决现有的海浪感应电磁场的计算,往往假定海水电导率均匀分布,无法准确地对海洋环境电磁噪声进行分析的问题。包括如下步骤:S1、建立基于有限深电导率分层海水的海浪感应电磁场计算模型;S2、通过麦克斯韦微分方程和海水波动方程条件对海浪感应电磁场进行求解;S3、根据求解得到的海浪感应电磁场对海浪运动切割地磁场产生的噪声进行分析,推导单位幅度海浪磁噪声和电噪声的空间分布;S4、结合海浪谱分析不同海况下的海浪电磁噪声功率谱。本发明考虑海水电导率不均匀的特性,建立四层介质的海浪感应电磁场计算模型,对海浪电磁噪声进行分析。
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公开(公告)号:CN117390525A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311320468.4
申请日:2023-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F18/2411 , G06F18/2433 , G06F18/213 , G01V3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于SVM的航行器磁异常分类方法及系统,涉及水下航行器检测技术领域。本发明的技术要点包括:基于能量函数的标准正交基方法从能量的角度对地磁信号幅值变化进行检测,以判断水下区域是否存在水下航行器;当判断存在水下航行器时,将获取的对应的磁场异常信号输入预训练的分类器中进行分类,获取分类结果;其中,按照不同航向区域观测的磁异常信号具有先峰后谷、先谷后峰、峰型、谷型的不同特征,利用SVM分类器实现对航行器相对航向区域的不同分类。本发明可用于水下航行器的检测和定位。
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公开(公告)号:CN117370747A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311152424.5
申请日:2023-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供了一种基于LSTM‑ATT‑LSTM的海洋表面温度短期预测方法,其解决了现有SST预测精度不理想的技术问题;包括:通过归一化和数据压缩将历史SST数据映射到0~1区间内,生成长期时间序列XT,形状为[L×W,T,1];其中,L×W为区域内所有的点数和,通道数为1;采用LSTM特征编码进行时间特征提取和数据维度转换,以获得输出天数为T'天的特征信息Hi;通过注意力机制重新分配权重,强调SST重要通道上的空间特征;进行LSTM特征解码,输出实际预测的SST。提高了SST信息流的短期依赖关系,增加了SST的预测精度。本申请广泛应用于海洋要素时空预测技术领域。
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