-
公开(公告)号:CN119483741A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411550974.7
申请日:2024-11-01
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种基于微系统封装技术的光电一体化高速调制解调模块,包括空间激光调制发射单元,激光器芯片实现电光转换和激光发射,准直透镜和所述扩束透镜配合实现激光器芯片端面发射光斑校准和准直,并将准直光束扩大发射至空间信道;空间激光接收解调单元,接收透镜和聚焦透镜配合实现空间光束的收集,并将光束聚焦在探测器芯片的光敏面上;探测器芯片将接收的空间光信号转换成微弱电信号;探测器集成驱动芯片实现探测器芯片驱动,对探测器芯片输出的微弱电信号进行处理,转换为高速电信号;主控制单元,激光器集成驱动芯片实现CML电平输入和驱动激光器芯片;处理器芯片分别与激光器集成驱动芯片和探测器集成驱动芯片进行通信。
-
公开(公告)号:CN113608191B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202110872331.4
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种近场目标方位识别方法,包括:根据预设方位分辨率和圆环阵列构建涡旋电磁波发生模型;通过所述涡旋电磁波发生模型向近场目标发射涡旋电磁波,以获取所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号;以及根据所述近场目标对所述涡旋电磁波的回波信号得到所述近场目标的距离和方位角,以对所述近场目标进行方位识别。本发明通过涡旋电磁波发生模型可以产生多种模态的涡旋电磁波并向近场目标发射不同模态的涡旋电磁波,从而将涡旋电磁波应用于近场目标的方位识别中,进而对近场目标方位进行精确识别。(56)对比文件Tang, B., Guo, K. Y., Wang, J. P., &Sheng, X. Q.Resolution performance of theorbital-angular-momentum-based imagingradar《.IEEE Antennas and WirelessPropagation Letters》.2017,(第16期),2975-2978.李宗彬;杨刚;陈潜;夏红娟.引信半实物射频仿真中的近场效应《.上海航天》.2009,第52卷(第04期),52-54.李鹏;武海东;李炜昕.合成孔径雷达高度计高度估计算法研究《.测试技术学报》.2016,第30卷(第05期),412-415.刘康;黎湘;王宏强;程永强.涡旋电磁波及其在雷达中应用研究进展《.电子学报》.2018,(第09期),237-244.常青;林川;李显旭.电磁涡旋通信技术发展与现状《.系统工程与电子技术》.2018,(第11期),167-178.
-
公开(公告)号:CN115685174A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211267879.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种涡旋电磁波近场方位识别方法,设置四种具有不同模态的涡旋电磁波对目标进行探测,获得四组回波数据,将四组回波数据两两进行干涉处理,消除目标斜距产生的相位,提取干涉后的六组回波相位,构造六组理论相位,使用搜索算法得到令干涉后的回波相位和理论相位之间的误差绝对值之和最小的高精度目标方位角。本发明在保证测量精度的条件下,仅使用四种模态即可完成方位识别,效率更高,更符合近场探测器快速测向的需求。
-
公开(公告)号:CN109394476B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201811489247.9
申请日:2018-12-06
Applicant: 上海神添实业有限公司 , 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种脑肌信息自动意图识别与上肢智能控制方法及系统,用于脑卒中患者上半肢康复治疗,通过脑电、表面肌电信号采集仪实时采集并处理患者的脑电和表面肌电信号,采用分别由多项式核函数和RBF核函数加权组成的混合核函数进行拟和与预测,从而更准确的识别并监测患者运动意图,同时判断其相应康复程度,据此采用相应的康复训练策略。当脑卒中患者上半肢康复程度低时,采用被动训练控制;当脑卒中患者上半肢康复程度较高时,采取主动、助力及抗阻控制模式。本发明中所提出的混合核函数支持向量机模型具有较好的学习能力和泛化性能,预测精度高,控制性能好,其预测结果满足脑卒中患者康复机器人指标要求。
-
公开(公告)号:CN107526074A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710590840.1
申请日:2017-07-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种稀疏跳频信号的距离与速度二维高分辨处理方法,包含以下过程:从频率集中随机抽取跳频编码,组成稀疏跳频信号的发射波形;对回波采样基带信号进行初始速度补偿;速度维尺度对齐;交叉项补偿;距离维迭代内插旁瓣抑制高分辨处理;速度维逆傅里叶变换处理;多普勒迭代内插高分辨处理。本发明具有适应于雷达信号距离与速度二维处理中由于随机跳频或者频谱非连续的距离旁瓣抑制问题,以及提高速度分辨率的优点。
-
公开(公告)号:CN106938755A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201611071572.4
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海无线电设备研究所 , 上海神添实业有限公司
CPC classification number: B65G1/137
Abstract: 本发明公开一种智能药房自动化上药出药系统,该系统包含:外力助推式储药柜,其设有若干水平式储药槽;上药机构,其将药品由上药机构的进药口传输至预设对应的水平式储药槽的进药口;发药机构,其将选定药品由其所在水平式储药槽的出药口传输至发药机构的出药口;分拣机构,其进药口连接发药机构的出药口,分拣机构将接收的药品传送并分拣到指定取药口;控制系统,其连接上药机构、发药机构和分拣机构,采用粒子群TSP优化方法,计划并控制上药机构进行上药和发药机构进行发药的顺序和最短运动路径。本发明有效提高医院现有药房盒装药品整体发放效率及存储效率。
-
公开(公告)号:CN104925092A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510410859.4
申请日:2015-07-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B61L23/34
Abstract: 一种轨道交通辅助追踪预警防撞系统及其追踪预警方法,轨道交通辅助追踪预警防撞系统,包含分别设置在列车头部和列车尾部的两套完全相同的轨道交通辅助追踪预警设备,每个轨道交通辅助追踪预警设备包含车载设备和设置在列车状态可能发生变化的轨道位置处的RFID标签,车载设备包含主控模块,以及分别电性连接主控模块的二次雷达探测模块、RFID信息读写模块、显示示警终端和电源模块,追踪预警方法采用线性调频脉冲压缩及信号编码取平均方法提高测距准确性;对各目标车辆距离信息分类、滤波建立稳定跟踪,提高了抗干扰性能;融合了列车运行状态自动识别和手动设置双重功能,以适应更多行车工况。
-
公开(公告)号:CN103418557B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310348030.7
申请日:2013-08-09
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种LED球泡灯成品在线检测及分拣的设备及方法,基于积分球—光谱辐射计的离线检测方式,专门针对自动化生产线的工程应用设计了工位转台、检测工装、检测机构、检测系统、分拣机构,以及实现整个设备的一体化协同控制的控制系统。工位转台驱动检测工装轮转经过各个工位,由检测机构从转到检测工位的检测工装中抓取LED球泡灯并送入检测系统进行成品检测;之后,由分拣机构从转到分拣工位的检测工装中对检测后的LED球泡灯进行分拣。本发明具有检测速度高、检测精度高、自动化和智能化程度高、性价比高的特点,既可以无缝集成到LED灯自动化生产线中实现全过程的自动化生产,也可以作为独立的成品检测单元使用。
-
公开(公告)号:CN104122555A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410382495.9
申请日:2014-08-06
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: G01S13/90 , G01S13/9303
Abstract: 一种应用于低空飞行安全的前视视景增强装置,包含:发射天线;接收阵列控制开关矩阵,包含发射功放及内标模块,发射功放与发射天线连接;发射机,分别与发射功放及内标模块连接;阵列接收天线,与内标模块连接;接收机,包含依次连接的射频接收机和中频正交解调接收机;射频接收机与内标模块连接;数字信号处理及控制系统,与中频正交解调接收机连接;频率综合器,分别与内标模块、发射机、射频接收机、中频正交解调接收机及数字信号处理及控制系统连接。本发明能实现对飞行路线正前方及前下方目标的成像,满足低空空域飞行时,一般飞行器规避、低空障碍物规避和飞行器盲降等需求,有效解决民用低空飞行航空器低空飞行时的安全问题。
-
公开(公告)号:CN102608419B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210095197.2
申请日:2012-03-31
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明涉及一种具有噪声抑制性能的自适应瞬时频率测量方法,其特征在于,包含步骤一:对需要进行测量的信号采用修正经验模式分解进行处理,得到多个信号成分;步骤二:利用Teager能量算子对各个信号成分的瞬时频率和瞬时幅值进行计算;步骤三:构建原信号的时间-频率-能量谱,获取原信号的瞬时频率信息。该方法在保留原经验模式分解的自适应信号处理能力的同时,增加了抗噪声干扰处理能力,避免了原方法可能出现的模式混迭现象。
-
-
-
-
-
-
-
-
-