目标位置坐标未知的双基地合成孔径雷达的空间同步方法

    公开(公告)号:CN104049241B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410231809.5

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 该发明属于BiSAR发射和接收技术领域中的目标位置坐标未知的双基地合成孔径雷达空间同步方法。包括初始化处理及针对发射机:确定天线指向的单位方向向量 载体坐标系与地理坐标系向量的转换,确定发射机到目标区域中心的向量,地理坐标系与地球坐标系的转换,确定发射机在地球坐标系下的向量,确定目标区域中心的位置向量 针对接收机:确定接收机在地球坐标系位置向量 确定接收机指向目标区域中心指向向量 确定地理坐标系下的指向向量 确定载体坐标系下的指向向量完成接收机与发射机天线指向的空间同步。该发明具有可有效提高了双基地SAR空间同步的效率,精确度较高,飞行模式灵活,有利于广泛应用等特点。

    基于双线性变换的超宽带线性调频信号采样方法

    公开(公告)号:CN104199003B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410453013.4

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于双线性变换的超宽带线性调频信号采样方法,主要解决针对宽带信号现有技术的前端模数转换器采样率高的问题。其实现步骤是:(1)产生本振信号;(2)检波;(3)合成参考信号;(4)进行解线性调频变换;(5)低速采样;(6)插值;(7)合成共轭参考信号;(8)进行线性调频变换。本发明通过解线性调频变换和线性调频变换,将原始宽带信号重构的问题转化成利用参考信号和共轭参考信号恢复原始宽带信号的问题,实现了在低采样率条件下对模拟超宽带线性调频信号进行采样。

    一种井下大容量随钻声波测井数据实时存储装置

    公开(公告)号:CN103198166B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310131503.8

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种井下大容量随钻声波测井数据实时存储装置,采用了多片非易失的FLASH存储器进行随钻声波测井数据的存储,以保证数十小时井下连续测井工作的存储容量,在下井开始工作之前,进行存储器自检得到坏块信息记录表并存入存储装置控制模块中,在存储时查询坏块信息记录表,如果写入地址对应的块是“坏的”,则转到下一个块进行存储,为随钻声波测井数据提供了安全稳定的存储空间。采用二分查询法在每次采集前对存储空间进行查询,其中最靠前的空闲地址开始进行下一次随钻声波测井数据存储,这样不仅能有效地使用整个存储空间,避免了数据覆盖或漏掉空闲的存储区域,还能平均对各个芯片的访问,减少芯片损坏的可能性。

    多虚拟机系统中一种主动共享的内存超量分配方法

    公开(公告)号:CN104915151A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510296348.4

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种虚拟化系统主动共享的内存超量分配方法。目前的虚拟化系统为了满足客户虚拟机的峰值性能,对内存常采用过量分配策略,易造成低负载下内存资源的浪费。本发明方法包含三部分的内容:基于平铺记录法和差量链表记录法的客户虚拟机内存页面标记方法、基于虚拟通道的主动内存共享方法和基于上述两个方法的多虚拟机内存超量分配方法。通过本发明提供的虚拟化系统主动共享的内存超量分配方法,可以在系统内存高度竞争的情况下有效缓解系统资源的竞争程度,显著提高整个多租户云计算环境下客户虚拟机系统的性能和服务质量。

    一种用于LED封装的荧光粉层的制备方法

    公开(公告)号:CN104617208A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510028979.8

    申请日:2015-01-21

    CPC classification number: H01L33/005 H01L2933/0041

    Abstract: 本发明公开了一种用于LED封装的荧光粉层的制备方法,属于光电领域,包括以下步骤:将感光剂和水按一定的比例混合均匀,获得感光胶体;将感光胶体涂覆在LED出光方向的表面上,形成所需感光胶体的涂层;干燥、曝光、撒包含荧光粉的颗粒的荧光粉、固定荧光粉,得到一定图案的荧光粉层;去除多余的荧光粉,得到确定图案的荧光粉粉层;去除确定荧光粉粉层中的有机成分,得到所需图案的荧光粉粉层。本发明采用干法(即光粘性)涂层,不仅可以得到空间色度均匀性比较好的白光LED,而且可以省略湿法涂层中显影的工序以及简化荧光粉回收工艺,在pc-LED型白光LED的荧光粉层的制备过程中具有很高的可重复操作性及量产性能一致性。

    基于双线性变换的超宽带线性调频信号采样方法

    公开(公告)号:CN104199003A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410453013.4

    申请日:2014-09-05

    CPC classification number: G01S7/38

    Abstract: 本发明公开了一种基于双线性变换的超宽带线性调频信号采样方法,主要解决针对宽带信号现有技术的前端模数转换器采样率高的问题。其实现步骤是:(1)产生本振信号;(2)检波;(3)合成参考信号;(4)进行解线性调频变换;(5)低速采样;(6)插值;(7)合成共轭参考信号;(8)进行线性调频变换。本发明通过解线性调频变换和线性调频变换,将原始宽带信号重构的问题转化成利用参考信号和共轭参考信号恢复原始宽带信号的问题,实现了在低采样率条件下对模拟超宽带线性调频信号进行采样。

    相控阵雷达任务调度方法
    207.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102831009B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210304140.9

    申请日:2012-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵雷达任务调度方法,具体包括如下步骤:汇总所有雷达事件;获取可在当前时间指针tp指向时刻执行的所有雷达事件;计算雷达事件综合优先级;获取tp处满足资源约束条件的雷达事件,得到最终事件类型集合。本发明的方法通过脉冲交错技术和时间指针,充分利用了驻留事件波束等待期,有效地提高了雷达系统资源利用率,降低了任务丢失率;考虑到了不同波形参数下脉冲交错时间和能量约束条件,更能满足复杂多变环境下要求自适应改变发射波形的需求。

    目标位置坐标未知的双基地合成孔径雷达的空间同步方法

    公开(公告)号:CN104049241A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410231809.5

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 该发明属于BiSAR发射和接收技术领域中的目标位置坐标未知的双基地合成孔径雷达空间同步方法。包括初始化处理及针对发射机:确定天线指向的单位方向向量载体坐标系与地理坐标系向量的转换,确定发射机到目标区域中心的向量,地理坐标系与地球坐标系的转换,确定发射机在地球坐标系下的向量,确定目标区域中心的位置向量针对接收机:确定接收机在地球坐标系位置向量确定接收机指向目标区域中心指向向量确定地理坐标系下的指向向量确定载体坐标系下的指向向量完成接收机与发射机天线指向的空间同步。该发明具有可有效提高了双基地SAR空间同步的效率,精确度较高,飞行模式灵活,有利于广泛应用等特点。

    用于图像重构的二步学习矢量量化码书生成方法

    公开(公告)号:CN102740072B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210151874.8

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明公开一种用于图像重构的二步学习矢量量化码书生成方法,主要解决现有学习矢量量化算法对网络初始状态依赖性强易陷入局部最优的问题。其实现步骤是:首先对图像进行分块,利用学习矢量量化算法更新与输入矢量之间失真误差最小的获胜神经元权值矢量;然后将获胜神经元w与所有神经元对比寻找满足纠正条件的神经元r,纠正神经元w和r的权值矢量,使其神经元的权值矢量不断移向被正确划分的输入矢量,而远离被错误划分的输入矢量;最后判断终止条件是否满足,如满足则把神经元的权值矢量作为最优的码书输出,否则进入下一次迭代。本发明增加了纠正学习策略,及时有效的调整了竞争神经网络,进而获得了最优的码书,可应用于数字图像信号的处理。

    一种三维声波测井数据的实时压缩方法

    公开(公告)号:CN102522999B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201110408530.6

    申请日:2011-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种三维声波测井数据的实时压缩方法,通过对原始声波数据进行拆分为高n1位保留数据和低n2位待压缩数据,对待压缩数据进行分割长度为m的待压缩数据;然后按组进行对待压缩数据进行DCT变换,得到映射数据,对映射数据进行量化,即数值较大的数据保留较多的位数,而数值较小的数据则保留较少的位数,实现数据的实时压缩,对量化后的数据进行编码;最后将保留数据数组中的高n1位保留数据与编码后的数据进行合并,得到压缩数据,从而减少数据存储量和传输量,提高测井效率。

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