一种异构环境下多子阵SAS子孔径成像方法

    公开(公告)号:CN109444901A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811353755.4

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种异构环境下多子阵SAS子孔径成像方法,首先将整个合成孔径过程分段,其次成像方法选用时域延时求和方法,并结合CPU+GPU异构协同处理平台实时成像。各子孔径的数据可以并行处理,这种结构很适合并行处理机实现,在日后的后续发展中也可以有效地嵌入到基于FPGA+DSP的SAS系统成像方法中,大大提高了运算效率。

    基于LoRa技术的草莓园环境管理系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109375600A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811345844.4

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于LoRa技术的草莓园环境管理系统及控制方法,该系统中终端节点分为数据采集节点和开关控制节点,数据采集节点用来采集温室环境的信息数据,并采用LoRa通信技术将数据由终端传感器传输到集中器节点,通过LoRa通信技术接收控制指令,开关控制节点通过LoRa通信技术接收来自集中器节点发来的信息,来控制洒水器开关与遮阳开关以达到改变温室环境的作用;集中器节点将接受到的数据信息远程传输到管理中心,以及控制终端节点的工作状态,集中器节点通过TCP/IP网络与管理中心连接;管理中心负责显示、记录草莓园环境数据信息,并根据信息情况调整草莓园的环境状态,保障草莓园环境为最适合草莓生长的环境。

    一种抑制寄生振荡的高频振荡器

    公开(公告)号:CN106817081A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611245603.3

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: H03B5/1231

    Abstract: 本发明公开了一种抑制寄生振荡的高频振荡器,该振荡器包括直流供电电路,振荡产生电路和抑制寄生振荡电路;所述的直流供电电路包括直流电压源V1、高频扼流圈L2、第一滤波电容C11、第二滤波电容C22、第一偏置电阻R1、第二偏置电阻R2和第一偏置电容C0;所述的振荡产生电路包括第一晶体管Q1、第一谐振电容C1、第二谐振电容C2、第三谐振电容C3、第四可调谐振电容C4、第一反馈电阻R3和第一谐振电感L1;所述的抑制寄生振荡电路包括第一耦合电容C5、第二晶体管Q2、第一限流电阻R4、第一选频电容C6、第二选频电容C7和第一选频电感L3;本发明能够稳定的产生高频正弦波,还可以有效的抑制寄生振荡。

    一种宽带束控声学多普勒测流系统信号处理方法

    公开(公告)号:CN102928619B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210434383.4

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种宽带束控声学多普勒测流系统信号处理方法。现有方法针对宽带形式的回波信号,会使得不同频率分量的信号发散到不同的角度。本发明首选构造水声换能器发射声波波束,对四路回波信号进行采样,形成四路数字信号;并进行波束合成,得到两路合成后的信号。其次利用波束合成信号进行水底跟踪判断,以确定底回波前沿数据序号。然后计算单次声脉冲测流获得的速度值。最后取排序后的中间速度值为最终测流速度。本发明可补偿水声换能器接收阵列各个回波波束的声程差,使得信号不同频率成分都指向了相同的方向,减少了合成波束的失真现象,结合复相关测频技术后能较大程度地提升宽带学多普勒测流系统速度估算的精准度。

    一种大频偏条件下扩频通信系统自动频率控制方法

    公开(公告)号:CN102694570B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210159748.7

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种大频偏条件下扩频通信接收系统载波频率自动控制方法。现有方法无法在大频偏情况下,依靠自动频率控制环路完成载波频偏的纠正。本发明首先对经过频谱搬移之后的I/Q两路码片准基带数据分别进行循环解扩;对循环解扩后的相邻节拍数据进行延迟共轭叉积鉴频,将鉴频输出经环路滤波器之后送到数控振荡器中以调整本地载波频率;最终利用对环路滤波器输出的鉴频结果做方差来判定环路的收敛状况。本发明方法可以准确快速可靠的完成载波频偏的纠正,可纠正的载波频偏范围大,适合正交调幅方式的扩频通信系统。

    一种低复杂度的声学多普勒测流系统速度估算方法

    公开(公告)号:CN102901839A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210434410.8

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种低复杂度的声学多普勒测流系统速度估算方法。现有的基于复自相关方法的流速估算效果虽然较为理想,但该方法处理流程运算量较大,实现较为复杂,硬件资源消耗较多。本发明提出一种基于延迟共轭乘积技术的低复杂度声学多普勒测流系统速度估算方法,在保证测量性能的前提下较大程度地减少了信号处理的运算量,降低了系统的复杂度并节省了硬件资源的开销。

    一种数字中频滤波方法

    公开(公告)号:CN1988379A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610155457.5

    申请日:2006-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种数字中频滤波方法,主要包括下述步骤:将输入频率为140MHz,并且带宽小于31.25MHz的模拟中频信号,通过A/D模块采样后依次通过数字滤波模块作滤波处理,通过2倍内插及低通滤波模块一先作2倍内插再对内插后的数据作低通滤波;通过混频滤波模块作混频运算,通过2倍内插及高通滤波模块作2倍内插再对内插后的数据作高通滤波,通过2倍内插及低通滤波模块二的输出信号与250MHz本振通过混频模块进行信号混频,该信号经D/A模块输出及低通或带通滤波后即可得到中心频率为160MHz的中频输出。本发明有益的效果是:本发明可实现对输入中频140MHz的信号滤波,并可实现多种信道滤波特性,并可将输出中频提升到160MHz,以更便于后面上变频器的制作。

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