一种声波的多径效应抑制方法

    公开(公告)号:CN110047503B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201811119948.3

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种声波的多径效应抑制方法及装置。该多径效应抑制方法包括如下步骤:每个帧的时间内,接收声源发送的多个单一频率的声波信号,分别得到对应频率的声波信号的正交信号;计算每个帧的时间内接收的每个声波信号的多径效应比率,选取多径效应比率最大的声波信号进行特征提取和分析。本多径效应抑制方法不仅实现了评估帧内每个对应频率的声波信号的受影响程度,找到受影响最小的对应频率的声波信号进行特征提取和分析,从而抑制多径效应对测量带来的影响。而且,与现有多径效应抑制方法对比,本多径效应抑制方法具有计算量低,延时小,需求带宽低及更广的适用性等优点。

    一种声波的多径效应抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN110047503A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201811119948.3

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种声波的多径效应抑制方法及装置。该多径效应抑制方法包括如下步骤:每个帧的时间内,接收声源发送的多个单一频率的声波信号,分别得到对应频率的声波信号的正交信号;计算每个帧的时间内接收的每个声波信号的多径效应比率,选取多径效应比率最大的声波信号进行特征提取和分析。本多径效应抑制方法不仅实现了评估帧内每个对应频率的声波信号的受影响程度,找到受影响最小的对应频率的声波信号进行特征提取和分析,从而抑制多径效应对测量带来的影响。而且,与现有多径效应抑制方法对比,本多径效应抑制方法具有计算量低,延时小,需求带宽低及更广的适用性等优点。

    一种无线传感器网络的时钟同步系统及方法

    公开(公告)号:CN109996325A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910082276.1

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络的时钟同步系统及方法。该系统通过在每个无线传感器节点中设置TD‑LTE基带同步模块和主控模块,利用TD‑LTE基带同步模块使得每个无线传感器节点都能基于TD‑LTE网络获取高精度时钟信号;并将各从无线传感器节点的主控模块在特定的时刻通过无线网络向主无线传感器节点的主控模块发送同步信号,直到各从无线传感器节点接收到对方发送的同步计数有效,以使得各发送同步信号的从无线传感器节点能根据对应的同步计数完成与主无线传感器节点之间的时钟同步,从而实现整个无线传感器网络的全时钟同步。

    一种基于小波边沿检测的高效宽带频谱感知方法及系统

    公开(公告)号:CN110943794B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201811115552.1

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波边沿检测的高效宽带频谱感知方法及系统。该方法包括如下步骤:计算采集的时域数据的平均对数功率谱密度;对平均对数功率谱密度进行归一化,根据归一化平均对数功率谱密度的均值计算中心化对数功率谱密度;并计算中心化对数功率谱密度的估计值;对中心化对数功率谱密度的估计值进行小波变换,并计算中心化对数功率谱密度估计值的小波变换系数的小波边沿检测器;设定给定虚警概率时的边沿信号检测门限,根据边沿信号检测门限以及小波边沿检测器将整个待检测频率范围分成若干频段;利用能量比较多频段检测算法将各频段分类成被占用或空闲。利用该方法,能够在很宽的频率范围内快速确定空闲频段,有效提高了频谱利用率。

    一种基于小波边沿检测的高效宽带频谱感知方法及系统

    公开(公告)号:CN110943794A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811115552.1

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波边沿检测的高效宽带频谱感知方法及系统。该方法包括如下步骤:计算采集的时域数据的平均对数功率谱密度;对平均对数功率谱密度进行归一化,根据归一化平均对数功率谱密度的均值计算中心化对数功率谱密度;并计算中心化对数功率谱密度的估计值;对中心化对数功率谱密度的估计值进行小波变换,并计算中心化对数功率谱密度估计值的小波变换系数的小波边沿检测器;设定给定虚警概率时的边沿信号检测门限,根据边沿信号检测门限以及小波边沿检测器将整个待检测频率范围分成若干频段;利用能量比较多频段检测算法将各频段分类成被占用或空闲。利用该方法,能够在很宽的频率范围内快速确定空闲频段,有效提高了频谱利用率。

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