一种微米级晶体生长形貌可控的球形铬酸锶粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103496743B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310475691.6

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 一种微米级晶体生长形貌可控的球形铬酸锶粉体的制备方法,涉及一种无机非金属粉体材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备铬酸锶粉体的工艺方法复杂,在不加活性添加剂的条件下生长形貌多为线状或棒状,无法得到生长形貌为微米级球形的铬酸锶粉体的技术问题。本发明的方法为:一、配制铬酸钠溶液;二、制备混合溶液A;三、制备混合溶液B;四、制备微米级晶体生长形貌可控的球形铬酸锶粉体。本发明只需在室温下进行,条件温和易控,成本低,制备方法简单,易大量生产;且制备的铬酸锶陶瓷粉体,颗粒形貌大小可控,性能良好并能实现大规模批量生产。本发明应用于无机非金属粉体材料的制备领域。

    基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法

    公开(公告)号:CN114205904B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111507909.2

    申请日:2021-12-10

    Inventor: 张霆廷 刘凡

    Abstract: 本发明提出了一种基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法,实现了基于脉冲超宽带信号的时钟异步通信定位一体化系统设计,包括个时钟同步的锚节点、1个位置未知的目标节点和1个中心节点,锚节点和目标节点位置的集合分别表示为和锚节点接收来自目标节点广播发送的ICL IR‑UWB信号,并分别进行数据解调和TOA估计,最后中心节点根据各个锚节点的TOA进行目标位置估计。本发明的有益效果是:本发明可在收发端时钟异步的情况下实现无线系统的通信和定位,与大部分现有工作不同,收发端无需调回时钟同步,降低了算法复杂度和硬件成本;针对不可靠的脉冲检测导致的解调和定位错误,本发明提出一种基于软信息的解决方案,并展现出良好的定位和通信性能。

    基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法

    公开(公告)号:CN114205904A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111507909.2

    申请日:2021-12-10

    Inventor: 张霆廷 刘凡

    Abstract: 本发明提出了一种基于软信息序列检测的超宽带信号到达时间估计方法,实现了基于脉冲超宽带信号的时钟异步通信定位一体化系统设计,包括个时钟同步的锚节点、1个位置未知的目标节点和1个中心节点,锚节点和目标节点位置的集合分别表示为和锚节点接收来自目标节点广播发送的ICL IR‑UWB信号,并分别进行数据解调和TOA估计,最后中心节点根据各个锚节点的TOA进行目标位置估计。本发明的有益效果是:本发明可在收发端时钟异步的情况下实现无线系统的通信和定位,与大部分现有工作不同,收发端无需调回时钟同步,降低了算法复杂度和硬件成本;针对不可靠的脉冲检测导致的解调和定位错误,本发明提出一种基于软信息的解决方案,并展现出良好的定位和通信性能。

    一种无线定位网络资源优化方法

    公开(公告)号:CN113099491A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110271000.5

    申请日:2021-03-12

    Inventor: 张霆廷 杨程 刘凡

    Abstract: 本发明公开了一种无线定位网络资源优化方法,具体为:以均方误差为衡量定位精度的性能指标,得到目标节点定位精度误差值M(Pk);将目标节点定位精度误差值M(Pk)最小化作为目标函数,考虑目标节点Na=1的情况下目标函数M(Pk)最小化问题P1;基于强化学习(RL)实现资源分配算法;针对目标节点Na数量的增加,优化最优资源分配策略,以最小化系统的功率消耗为目标构建资源优化方案P2;针对目标节点k的位置估计存在误差,进一步优化最优资源分配策略,以不确定区域内所有可能目标节点的最大定位精度误差值M(Pk)最小化为目标构建资源优化方案P3;以强化学习(RL)为基础实现鲁棒性链路选择。本发明的资源优化方法可得到高精度定位结果。

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