一种CO-OFDM系统非线性效应抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN109547387A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811053399.4

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种CO-OFDM系统非线性效应抑制方法及系统,包括:在系统发送端,对于任意一个分组,获得与导频符号呈相位共轭的共轭符号,从而得到对应的邻近估计组;对导频符号、共轭符号以及数据符号进行载波映射,并将载波发往系统接收端;在系统接收端,对发送自系统发送端的载波进行频域信号还原,并提取导频符号、共轭符号及数据符号;将所提取的导频符号与对应的共轭符号进行相干叠加,以补偿导频符号中的非线性相移;利用所提取的导频符号和对应的共轭符号估计同一邻近估计组内数据符号的非线性相移,并对数据符号的非线性相移进行补偿。本发明能够对CO-OFDM系统中非线性效应导致的损伤进行有效、全面且实时的补偿。

    一种基于工频电磁场的水下目标探测方法

    公开(公告)号:CN108415080A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201711444361.5

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01V3/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于工频电磁场的水下目标探测方法,包括:电磁场探测仪沿着平行于x轴方向的x航线移动,获得在x航线上的磁场强度;采样同样步骤获得所有y航线上的磁场强度,进而获得在分布式高压输电网络激励下探测平面上的磁场强度;从探测平面上的磁场强度中提取磁场强度波动最大处位置作为水下目标所在区域。通过分析分布式高压输电网络工频电磁场与水下金属目标的相互作用规律,检测空间中的电磁场异常来探测水下目标的位置,解决了现有的水下目标探测手段无法远距离、大范围搜索定位的问题。

    一种条带状地下目标的探测定位方法

    公开(公告)号:CN105654477B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510998761.5

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种条带状地下目标的探测定位方法,包括(1)建立条带状地下目标所在的仿真山体背景热辐射场;(2)将所述仿真山体背景热辐射场与目标所在山体红外遥感图进行线性映射,得到山体背景热辐射模型;(3)利用步骤(2)得到的山体背景热辐射模型,从目标所在山体红外遥感图中滤除仿真山体背景热辐射场,得到条带状地下目标信息场。本发明解决了现有技术中只针对浅层目标探测定位和条带状地下目标探测识别率低的问题,在条带状地下目标经过山体和环境热辐射干扰后形成畸变的极弱信号中,滤除山体背景信息场,得到条带状地下目标。通过执行本发明中的方法,克服了多时相红外图获取的困难,显著提高了条带状地下目标探测识别的准确性。

    一种基于水体分层滤波的水下热源探测定位方法

    公开(公告)号:CN105606224B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510982679.3

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于水体分层滤波的水下热源探测定位方法,属于海洋科学、热物理学和模式识别的交叉领域,意在于对水体进行分层滤波处理,通过最优准则确定滤除深度,准确反应水下热源的具体位置。本发明包括水体中水下热源的热辐射仿真步骤、实测获取水下目标红外图象步骤、水体分层滤波步骤、水下热源探测定位步骤。本发明构建分层的海洋水体的热场模型,进一步建立简化的水下热源包括水下航行器的热场模型,利用水下热源在水体中热场模型的结果可以证明,水体的热辐射是分层分布的;通过获取的红外图像和水体热辐射的分层理论,利用水体分层滤波的方法对水下热源进行探测定位,提高了探测和定位的精度。

    一种基于热量区域积分的水下热源检测方法

    公开(公告)号:CN105654478A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511000636.7

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: G06T7/0004 G06T2207/10048

    Abstract: 本发明公开了一种基于可变区域热量积分的水下热源检测方法。包括:建立水下热源的热扩散模型;根据水下热源的热扩散模型,由水下热源的潜深h确定能量积分区域的大小;获取包含水下热源辐射到水平面的热扩散区域的红外图像,根据能量积分区域的大小对红外图像进行多尺度划分,以多尺度划分的区域为单位进行能量积分;根据多尺度划分的区域的积分能量,得到每个尺度划分的疑似目标区域,合并每个尺度划分的疑似目标区域的重叠区域,得到最终的疑似目标区域,实现水下热源的检测。本发明能消除相机噪声温差和环境的噪声干扰,使信号差异达到可探测的强度,从而实现检测出水下热源的目的。

    SiC MOSFET栅极氧化物健康状态在线监测方法

    公开(公告)号:CN117849565B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202311720609.1

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明属于智能监测装置技术领域,公开了一种SiC MOSFET栅极氧化物健康状态在线监测方法,借助电流传感器判断负载电流方向,当负载电流反向流过待测器件且待测器件导通时,触发在线监测程序;使用电流源抽取待测器件输入电容的电荷,使待测器件栅极电压在恒定电流作用下不断降低,同时使用运算放大器构成微分运算电路实时测量dVgs/dt;比较器的参考值设置为Vref,当Ciss降低至Cref时,Vdif(dVgs/dt)增大至Vref,比较器输出电压Vcmp拉高,RS锁存器输出信号Q拉低,关断N‑MOSFET S2,切断电流源输出,使得待测器件Vgs锁存在Vref;RS锁存器的反向输出nQ拉高,触发ADC对Vgs进行采样,将此时的Vref采集进入微控制器进行记录,通过和过去值的对比,判断栅极氧化物的健康状态。

    一种LoRa数据包碰撞消除的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN115052316B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210637231.8

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本申请提供了一种LoRa数据包碰撞消除的方法、装置和系统,包括:接收待消除远距离无线电LoRa数据包,根据所述待消除LoRa数据包中FFT峰值数量判断所述待消除LoRa数据包是否发生碰撞干扰;如果所述待消除LoRa数据包发生碰撞干扰,则获取所述待消除LoRa数据包的所有符号,并根据所述所有符号的特征点与预设的特征向量的欧氏距离,从所述所有符号中获取目标符号;获取所述目标符号的当前时域数据,从所述当前时域数据中去除原始时域数据,获取消除碰撞干扰后的LoRa数据包。使得发生碰撞干扰的LoRa数据包可以消除其中的碰撞干扰,提升了LoRa数据包的稳定性,降低了对LoRaWAN的影响。

    一种光信号智能识别分配方法及系统

    公开(公告)号:CN116054950B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310031038.4

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种光信号智能识别分配方法及系统,包括以下步骤:S1、基于普适分数阶傅里叶逆变换生成方式设计特定信号集;S2、将由步骤S1生成的信号集输入长距离相干光链路,获取接收端的I路和Q路时域数据,确定SEFDM时域符号幅值;S3、截取由步骤S2获得的SEFDM时域符号幅值部分信息并转换为信号图谱;S4、将由步骤S3获得的信号图谱输入光信号智能识别器中进行信号识别及分配。本发明采用上述光信号智能识别分配方法及系统,实现了在SEFDM信号的较优同一压缩因子上设计多个信号,对应不同用户地址生成信号集,在网络边缘节点,该信号集可以在未进行信号损伤补偿下直接进行识别并分配到指定用户。

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