远海岛礁环境监测系统及决策级融合方法

    公开(公告)号:CN109088923A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810829734.9

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: H04L67/025 H04L27/106 H04L67/12 H04W4/38

    Abstract: 本发明公开了一种远海岛礁环境监测系统及决策级融合方法,系统采用物理层、网络层和感知层三层结构;物理层配置有:接入节点、海岸发信台以及远海岛礁电台,远海岛礁电台接收环境监测传感器上传的数据,然后通过接入节点上传至网络层中;网络层包括IP承载网和信息融合系统;感知层包括频率管理系统以及各个业务单元,频率管理系统用于动态规划远海岛礁电台工作频率并调度相应的海岸发信台,各个业务单元用于获取各岛礁环境监测态势数据。本发明采用广域协作接收特性,依托铁塔公司陆上广泛分布的通信基站,建设运营成本极低,多通道决策级融合算法可有效保障远海岛礁环境监测数据可靠上报。

    多摄像机无人机
    172.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108622428A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810432469.0

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开一种多摄像机无人机,设置有机体,机体底部经旋转机构连接有摄像机吊舱,其关键在于:该摄像机吊舱内设置有用于采集全景图像的主摄像机,以及至少两台用于采集分隔图像的分摄像机,该分摄像机的焦距大于主摄像机的焦距,所述主摄像机和分摄像机的图像输出端分别与控制系统的图像输入端组连接,所有所述分摄像机采集的分隔图像组合成的组合画面包含所述全景图像。有益效果:采用本发明的多摄像机无人机,能同步采集全景图像,以及全景图像各个分隔区域的图像,并且采集的分隔图像细节更加清楚,方便图像的后期编辑。

    一种基于智能终端的无线Mesh应急通信系统及方法

    公开(公告)号:CN108566626A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810336108.6

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明提出了一种基于智能终端的无线Mesh应急通信系统及方法,利用当前主流操作系统的智能终端结合无线Mesh通信模块构成便携式通信终端,通过智能终端上集成开发的应用程序实现用户间的通信,解决了突发场景下的通信网络拥塞、中断等情况,保障了多种应急通信场景下的信息互通。系统由两个或两个以上的便携式通信终端构成,通过将PTT语音调度通信和多媒体数据通信集成于一体,使该系统不仅能够保障在突发情况下快速、畅通、实时的PTT语音调度通信,而且还提供了多样化的,高速、可靠的数据传输业务。

    一种利用ACE与Zig-Zag的低错误平层QC-LDPC码构造方案

    公开(公告)号:CN108134611A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711338881.8

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种利用ACE与Zig-Zag的低错误平层QC-LDPC码构造方案。该方案的基本矩阵由PEG与ACE算法搜索构造,目的是提升基本矩阵中环的连通性。然后将基于Zig-Zag移位系数设计方案设计的移位矩阵对基本矩阵循环扩展,以此得到校验矩阵。该构造方法的码率可灵活选择且计算复杂度低。仿真结果表明,在误码率为10-6时,所构造的码率为0.5的PAZZ-QC-LDPC(3024,1512)码与同码率码长的两种LDPC码型相比,净编码增益都有一定提升。此外,PAZZ-QC-LDPC(3024,1512)码在信噪比2dB以后并未出现明显的错误平层。因而该方案能满足通信系统中低错误平层的要求。

    基于改进变分模态分解的心电信号QRS波群检测算法

    公开(公告)号:CN108056773A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711307029.4

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提出一种基于改进变分模态分解的心电信号QRS波群检测算法,它是为了解决传统识别方法抗干扰能力不强以及识别率不高的问题。一种基于改进变分模态分解的心电信号QRS波群检测算法核心思想是:以变分模态分解为基础,对该算法中重要参数K值进行自适应选取,使待处理信号分解最优化,进而选取合适的BIMF分量进行下一步研究,对该分量归一化并平方处理,通过阈值法对处理后的信号进行R点定位,获取索引位置,在原始信号上进行标定,最后在原始信号上使用斜率突变法标定Q和S波,这样即可完成心电信号QRS波群检测。本发明可以自适应确定VMD算法中重要参数K,最终使QRS特征波检测具有较高的抗干扰能力和识别率。

    一种MOS管实现二极管的高阶温度补偿带隙基准电路

    公开(公告)号:CN107861557A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711057698.0

    申请日:2017-11-01

    Abstract: 本发明请求保护一种MOS管实现二极管的高阶温度补偿带隙基准电路,包括一阶带隙基准电路、高温区域温度曲率补偿电路、低温区域温度分段补偿电路以及启动电路。本发明采用源极、漏极与栅极短接的PMOS管的漏极与衬底分别构成二极管的正向端与反向端,利用源极、漏极与栅极短接的PMOS管的漏-衬底电压产生负温度系数电压VCTAT以及两个源极、漏极与栅极短接的PMOS管的漏-衬底电压之差产生正温度系数电压VPTAT,负温度系数电压VCTAT与正温度系数电压VPTAT进行加权获得一阶带隙基准电压,将高温区域温度曲率补偿电压VNL1以及低温区域温度分段补偿电压VNL2引入到一阶带隙基准电路,获得低温度系数的带隙基准电压,从而获得了一种MOS管实现二极管的高阶温度补偿带隙基准电路。

    一种锁相环中的单粒子辐射加固电荷泵电路

    公开(公告)号:CN106655758A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610914839.5

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: H02M3/07

    Abstract: 本发明请求保护一种锁相环中的单粒子辐射加固电荷泵电路,包括基本电荷泵电路,其还包括辐射加固电路以及偏置电路,所述基本电荷泵电路的信号输出端电连接所述辐射加固电路的信号输入端,所述辐射加固电路的信号输出端电连接所述基本电荷泵电路的单粒子辐射敏感结点端,所述偏置电路的输出端电连接所述辐射加固电路的电压输入端;所述辐射加固电路用于对基本电荷泵电路的相应结点受到高能单粒子轰击时产生补偿电流以补偿单粒子瞬态脉冲电流;所述偏置电路用于为所述辐射加固电路提供偏置,使得所述辐射加固电路中的辐射补偿电流管在基本电荷泵电路的相应结点未受到单粒子瞬态轰击时不工作。本电路提高锁相环的抗单粒子辐射能力。

    基于形态学滤波与提升小波变换的心电信号去噪方法

    公开(公告)号:CN104367316B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410665880.4

    申请日:2014-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于形态学滤波与提升小波变换的心电信号去噪方法,首先根据提升小波理论对心电信号f进行3次分解,得到三层高频系数和三层低频系数,再采用提升阈值去噪法对高频系数进行处理,然后将底层高频系数和低频系数进行两次重构,可得到重构低频系数并对其进行形态学滤波处理,最后根据处理后的重构低频系数和处理后的最高层高频系数进行信号重构得到去噪后的心电信号f’。其显著效果是:方法简单,易于实现,将形态学算法与提升小波变换算法有机结合,相对于传统小波算法,它不仅能同时去除心电高频和低频噪声,提高了去噪后信号的质量,还有计算简单,占用空间少,更易在硬件上实现等优点。

    基于层次分析法的多参数心理压力评估方法及装置

    公开(公告)号:CN104983434A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510339042.2

    申请日:2015-06-17

    CPC classification number: A61B5/165 G06F19/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于层次分析法的多参数心理压力评估方法及装置,所述方法对被测者HRV信号进行频域、时域及非线性分析得到心理压力影响因素参数集,根据该参数集使用层次分析法及心理压力评估模型得到被测者心理压力评估结果;所述装置采集被测者心电信号,对所述心电信号采用基于层次分析法的多参数心理压力评估方法进行分析与评估,输出评估报告,并将评估报告无线传递给外界。有益效果:(1)采用被测者HRV生理参数的变化监测被测者心理压力状态,有效避免因被测者主观因素及认知水平的不同对监测结果造成的影响;(2)有效记录及分析被测者日常心理压力状态,存储关键数据用于提示被测者自我调整和为医护人员备用。

    一种高电源抑制比高阶曲率补偿的带隙基准参考电路

    公开(公告)号:CN104977969A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510372203.8

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种高电源抑制比高阶曲率补偿的带隙基准参考电路,包括启动电路、前调整器电路、带隙基准电路、低温区域分段线性温度补偿电路、高温区域与绝对温度T1.5成正比的温度补偿电路、高温区域分段线性温度补偿电路。本发明通过将低温区域分段线性温度补偿电流及高温区域与绝对温度T1.5成正比的温度补偿电流加入传统带隙基准参考电路中,并从传统带隙基准参考电路中抽走高温区域分段线性温度补偿电流,从而得到高阶曲率补偿的基准电压;将负反馈前调整器技术加入到高阶曲率补偿的基准电压中,从而得到高电源抑制比高阶曲率补偿的带隙基准参考电路。

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