一种跟瞄系统及调整方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110579872A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910924253.0

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种跟瞄系统及调整方法,属于激光通讯技术领域。所述跟瞄系统包括粗瞄装置、精瞄装置、第三反射镜、四分之一波片、偏振分光棱镜、S线偏振光源、准直器、第一滤光片、聚焦透镜、第二滤光片、第二线偏振器、非偏振分光棱镜、第三线偏振器、第三滤光片和定焦镜头;所述粗瞄装置包括第一反射镜、捕获跟踪探测器,所述捕获跟踪探测器与第一反射镜通信连接,所述精瞄装置包括第二反射镜、四象限探测器,所述四象限探测器与第二反射镜通信连接。与现有技术相比,本发明的跟瞄系统采用粗瞄装置和精瞄装置相结合,能够达到较高的跟瞄精度,能够有效抑制杂散信号对于CCD图像处理及PSD定位精度的影响,减少了位置误判及跟瞄信号丢失的可能。

    一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN114285435B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202111663342.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质,包括:接收扩频信号;设定按照调谐值进行迭代的第一频率,在每次迭代中,设定数控振荡器的频率为当前第一频率,校验对应当前第一频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,根据当前第一频率得到当前第二频率,设定数控振荡器的频率为当前第二频率,校验所述对应当前第二频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,设定数控振荡器的频率为下一次迭代的第一频率,直到校验解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列成功,数控振荡器的当前频率为频偏。本发明确保在接收端与发送端之间的整个最大频偏范围内搜索到接收端与发送端之间的正确频偏。

    多输入多输出系统的信号检测方法以及电子设备

    公开(公告)号:CN117118542A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310803814.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种多输入多输出系统的信号检测方法以及电子设备。其中,该方法包括:依据多个发送子信号分别对应的第一后验概率均值、第一后验概率方差,所述多个接收子信号分别对应的第一残差项,以及分别对应的子载波对应的信道矩阵元素以及噪声方差,确定多个接收子信号分别对应的第二残差项;更新多个发送子信号分别对应的第一后验概率均值与第一后验概率方差,采用上述更新方法,对对应的第二后验概率均值进行迭代更新,得到分别对应的目标后验概率均值;依据多个发送子信号分别对应的目标后验概率均值,得到多个发送子估计信号。本发明解决了相关技术中对接收到的信号进行信号检测时,存在的检测复杂度高的技术问题。

    多输入多输出系统的信号检测方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN116886209A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310891140.1

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种多输入多输出系统的信号检测方法、装置和计算机设备。其中,该方法包括:获取接收信号和信道信息,以及预先设定的高斯近似先验概率分布;采用如下方法,对高斯近似先验概率分布进行迭代更新,确定目标先验概率分布:根据接收信号、信道信息和预先设定的高斯近似先验概率分布,确定联合近似后验概率分布;以α散度最小化为目标,确定与联合近似后验概率分布矩匹配的高斯近似后验概率分布;根据高斯近似后验概率分布,更新高斯近似先验概率分布,得到更新后的高斯近似先验概率分布;根据目标先验概率分布,确定发送估计信号。本发明解决了现有技术中应用于MIMO系统的检测方法的检测精度不高的技术问题。

    大规模多输入多输出系统的迭代检测译码方法及装置

    公开(公告)号:CN116800277A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310739936.5

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明实施例提供一种大规模多输入多输出系统的迭代检测译码方法及装置,其中方法包括:在LDPC编译码和多进制正交幅度调制的多输入多输出系统中,根据上一次外循环中译码器输出的先验信息,确定当前外循环中检测器第一次内循环的输入;经过预设次数的内循环,获取所述检测器输出的外信息;根据所述外信息确定所述当前外循环中所述译码器的输入;获取所述当前外循环中所述译码器更新并输出的先验信息,根据所述更新的先验信息确定下一次外循环中所述检测器第一次内循环的输入;其中,所述检测器根据近似期望传播算法进行检测,所述译码器根据归一化最小和算法进行译码。本发明保证迭代检测译码算法良好性能的同时实现低复杂度。

    语音跟踪摄像方法、系统、装置及非易失性存储介质

    公开(公告)号:CN116389906A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211718745.2

    申请日:2022-12-29

    Inventor: 胡振国 张在琛

    Abstract: 本发明公开了一种语音跟踪摄像方法、系统、装置及非易失性存储介质。其中,该方法包括:获取麦克风阵列针对目标发声对象采集的第一拾音幅度;基于第一拾音幅度确定摄像装置转动的初始水平方向角和初始俯仰角;控制摄像装置旋转至初始水平方向角和初始俯仰角对应的第一拾音区域,获取主麦克风在多个不同的拾音方向针对目标发声对象采集到的第二拾音幅度;基于第二拾音幅度确定摄像装置转动的目标水平方向角和目标俯仰角;控制摄像装置旋转至目标水平方向角和目标俯仰角进行图像采集,得到视频图像采集结果。本发明解决了由于相关技术中的跟踪摄像方法无法根据说话主体进行摄像跟踪切换,造成的跟踪拍摄效果差,容易出现音视频缺失的技术问题。

    一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN114285435A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111663342.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质,包括:接收扩频信号;设定按照调谐值进行迭代的第一频率,在每次迭代中,设定数控振荡器的频率为当前第一频率,校验对应当前第一频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,根据当前第一频率得到当前第二频率,设定数控振荡器的频率为当前第二频率,校验所述对应当前第二频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,设定数控振荡器的频率为下一次迭代的第一频率,直到校验解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列成功,数控振荡器的当前频率为频偏。本发明确保在接收端与发送端之间的整个最大频偏范围内搜索到接收端与发送端之间的正确频偏。

    一种跟瞄系统及调整方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110579872B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910924253.0

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种跟瞄系统及调整方法,属于激光通讯技术领域。所述跟瞄系统包括粗瞄装置、精瞄装置、第三反射镜、四分之一波片、偏振分光棱镜、S线偏振光源、准直器、第一滤光片、聚焦透镜、第二滤光片、第二线偏振器、非偏振分光棱镜、第三线偏振器、第三滤光片和定焦镜头;所述粗瞄装置包括第一反射镜、捕获跟踪探测器,所述捕获跟踪探测器与第一反射镜通信连接,所述精瞄装置包括第二反射镜、四象限探测器,所述四象限探测器与第二反射镜通信连接。与现有技术相比,本发明的跟瞄系统采用粗瞄装置和精瞄装置相结合,能够达到较高的跟瞄精度,能够有效抑制杂散信号对于CCD图像处理及PSD定位精度的影响,减少了位置误判及跟瞄信号丢失的可能。

    一种轻小型卫星通信便携站

    公开(公告)号:CN112564776B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202011543233.8

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种轻小型卫星通信便携站,包括平面阵列天线、金属腔体,天线极化旋转结构,电动顶杆,操控面板,滑动支撑架以及圆环形转盘;金属腔体安装固定在平面阵列天线背面,金属腔体含低噪声下变频器模块、上变频功率放大器模块以及平面阵列天线姿态角测量装置;天线极化旋转结构实现平面阵列天线旋转;电动顶杆调整平面阵列天线的俯仰角度;操控面板设有锂电池包、电池管理电路板、卫星信号处理电路板、液晶显示屏以及操作按钮键盘,面板侧边设有电源接口、外部设备接口和WIFI天线;滑动支撑架将操控面板支起,圆环形转盘调整平面阵列天线的方位角度。该卫星通信便携站具有伺服调整功能,能够自动对星、快速配置响应且体积小。

    一种移动自组织网络节点芯片架构

    公开(公告)号:CN117750429A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311800455.7

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本申请公开了一种移动自组织网络节点芯片架构,包括接口子系统、数据处理子系统、处理器子系统和总线子系统;接口子系统用于与芯片外界进行交互;数据处理子系统包括无线基带通信模块、存储转发模块和以太网通信模块;无线基带通信模块用于收发无线射频接口传输的无线数据并完成与以太网报文之间的转换;存储转发模块用于对以太网报文进行存储、以及基于路由表查找确定的转发方式进行转发;以太网通信模块用于接收本地设备传输的数据并转换为以太网报文;处理器子系统用于处理数据处理子系统上传的以太网报文,以及向数据处理子系统下发指令,对路由表进行维护,能够降低移动自组织网络节点面积和功耗,提升网络处理速度和吞吐量,降低网络延时。

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