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公开(公告)号:CN114244464A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111353045.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种多跳移动自组织网络的同步方法,每个同步周期包含有N个同步子时隙以及N个不同的同步帧,所述同步子时隙与所述同步帧一一映射,具体包括初始同步阶段和跟踪同步阶段。节点初始同步时首先侦听无线信道,确定节点类型和初始化同步信息;主节点在同步周期的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在初始同步侦听到同步帧后,在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在跟踪同步时,若在本地同步子时隙侦听到相应的同步帧,则在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧,并更新同步信息。本发明能够在较少同步开销的条件下,完成较大规模、多跳网络的时间同步。
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公开(公告)号:CN118484427A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410667900.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于通信信号实时处理的可扩展协处理器,包括控制单元和信号处理单元,所述控制单元包括微控制器和片内存储模块,所述信号处理单元包括若干数字信号处理模块,且每个所述数字信号处理模块对应一路信号采样数据通道;所述微控制器根据核心处理器的指令下发信号处理指令,所述数字信号处理模块根据所述信号处理指令任务直接读取对应所述信号采样数据通道的信号数据并进行实时处理后生成信号检测结果存入所述片内存储模块。本发明能够针对多通道通信信号进行实时检测,且可以根据具体需求扩展通道数。
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公开(公告)号:CN116208276A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310103163.1
申请日:2023-02-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/382
Abstract: 本发明涉及一种基于MWC亚奈奎斯特采样的低延时分布式宽带频谱感知方法,包括以下步骤:采用MWC亚奈奎斯特采样前端采集亚奈奎斯特信号,得到压缩的采样矩阵Y(i);利用压缩的采样矩阵Y(i),通过CTF降维模块构造出的框架c,并输出c(i)(0);根据c(i)(0)估计支撑集,得到S(i)(0);在共识迭代终止准则不满足时,与一跳邻居节点交换信息,并计算cl(k+1)=Pcl(k);在共识迭代终止准则满足时,根据共识结果c(i)(k)估计支撑集,得到S(i)(k);根据S(i)(k)得到频谱感知结果,并根据S(i)(0)与S(i)(k)更新自身权重ai,并将自身权重ai广播给一跳邻居节点。本发明能够增加收敛速度。
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公开(公告)号:CN113596850A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110788476.6
申请日:2021-07-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W16/14
Abstract: 本发明涉及一种适用于MWC亚奈奎斯特采样结构的宽带频谱感知方法,包括以下步骤:接收MWC亚奈奎斯特采样结构的测量值矩阵Y,并对YYH进行奇异值分解;提取YYH的噪声子空间;基于噪声子空间计算向量Z;根据所述向量Z估计未知宽带信号的负频率部分支撑集,从而得到未知带宽信号的正频率部分支撑集和完整支撑集;基于所述完整支撑集得到被占用子频带中心频点。本发明能够降低接收机的复杂度,且计算复杂度不随未知信号的最大数目增加而增加。
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公开(公告)号:CN111654308A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010362214.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B1/7087
Abstract: 本发明涉及一种突发扩频弱信号的精密频偏估计方法,包括以下步骤:接收用于载波频偏估计的输入信号,根据P个多径同步位置消除输入信号中的伪码信息得到P条消除伪随机码的接收序列;将所述接收序列分为长度为η的组;对长度为η的分组数据分别进行预平均处理;对预平均处理后的分组数据进行长度为L的FFT变换,变换后得到的离散谱;对离散谱的幅值的绝对值进行非相干累积得到S(k),并在S(k)中找到最大谱线对应的k值,计算得出频偏估计值。本发明通过收集多径信号频域变换后非相干累积的能量,显著增加了对微弱扩频信号的频偏估计能力,同时通过分组预平均技术,增加了频偏估计精度。
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公开(公告)号:CN119148057A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411125331.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01S5/16 , G01S5/02 , G01R29/08 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本发明涉及一种辐射源定位方法,包括以下步骤:获取包含目标区域内建筑物分布信息的掩码地图;绘制包含所述目标区域内各个采样点的位置信息及其接收信号强度的灰度图作为电磁采样地图;将所述掩码地图和所述电磁采样地图融合后获得输入图像样本;利用辐射源定位模型分析所述输入图像样本获得辐射源位置坐标;所述辐射源定位模型包括:编码器和解码器,用来提取所述输入图像样本的多尺度融合特征;空间映射层,用来根据所述多尺度融合特征预测所述辐射源位置坐标。本发明能够有效、准确获得辐射源位置。
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公开(公告)号:CN119131273A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411125319.7
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06T17/05 , G06T3/4038 , G06T5/50 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G01R29/08 , G01R23/16
Abstract: 本发明涉及一种电磁地图生成方法,包括以下步骤:获取包含目标区域内建筑物分布信息的掩码地图;绘制包含所述目标区域内各个采样点的位置信息及其接收信号强度的灰度图作为电磁采样地图;将所述掩码地图和所述电磁采样地图融合后获得输入图像样本;利用电磁地图生成模型基于所述输入图像样本生成电磁地图;所述电磁地图生成模型是基于UNet++模型构建的,具体包括:编码器和解码器,所述编码器和解码器形成不同深度的UNet子编解码网络的嵌套连接,每个所述UNet子编解码网络生成一个与所述输入图像样本相同尺寸的特征图;深度监督模块,用来根据所述特征图预测获得电磁地图。本发明能够有效提高生成电磁地图的准确度和精确度。
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公开(公告)号:CN118574072A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410581897.5
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W4/02 , H04B17/318 , H04W24/08
Abstract: 本发明涉及一种面向非合作信号源的多点协同无源定位方法和装置,其中,当多感知节点中有一个感知节点检测到非合作信号源发出的信号时,多感知节点互呈角度沿直线路径进行移动,在进行定位时包括:获取每个感知节点在移动过程中持续在多点采集的接收信号强度值,得到多组接收信号强度值与时间的关系曲线;找到每个感知节点的接收信号强度值中的最大值,并根据最大值确定垂直距离点在路径上的潜在区域;根据每组路径上的潜在区域的边界点坐标,结合路径方向构建直线方程,得到多组直线方程;求解多组直线方程的交点,并将各个交点围成的区域作为定位模糊域;计算定位模糊域的质心,得到定位点。本发明利用多点信息联合,完成较高精度的定位。
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公开(公告)号:CN114244464B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111353045.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种多跳移动自组织网络的同步方法,每个同步周期包含有N个同步子时隙以及N个不同的同步帧,所述同步子时隙与所述同步帧一一映射,具体包括初始同步阶段和跟踪同步阶段。节点初始同步时首先侦听无线信道,确定节点类型和初始化同步信息;主节点在同步周期的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在初始同步侦听到同步帧后,在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在跟踪同步时,若在本地同步子时隙侦听到相应的同步帧,则在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧,并更新同步信息。本发明能够在较少同步开销的条件下,完成较大规模、多跳网络的时间同步。
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公开(公告)号:CN114244458A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111352693.7
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/382 , H04B17/336
Abstract: 本发明涉及一种亚奈奎斯特采样前端的全盲频谱感知方法,包括以下步骤:采用模型阶选择技术从亚奈奎斯特压缩采样矩阵的有限样点自相关矩阵中估计出被占用的子频带个数;根据估计出的子频带个数对支撑集恢复算法的参数进行调整,并利用调整后的支撑集恢复算法得到支撑集;根据所述支撑集输出频谱感知结果。本发明能够显著降低虚警概率,同时保证检测概率。
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