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公开(公告)号:CN116709345A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210170529.2
申请日:2022-02-24
Applicant: 北京大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/02 , H04W24/06 , H04W24/08 , H04B17/336 , H04B17/382 , H04J11/00
Abstract: 本发明涉及一种确定和控制RF系统感知范围的方法、设备及介质,具体通过调节发射设备和接收设备之间的LoS路径长度进而调整发射设备和接收设备的感知范围,调节方式包括感知范围边界形状调节或感知范围面积调节;感知范围边界形状调节:由于随着LoS路径长度增大,感知范围边界由一个小卵形增大到最大的卵形,然后卵形中间向内凹陷最终形成两个分别围绕着发射设备和接收设备的较小卵形,基于感知范围边界形状的变化调整发射设备和接收设备的距离控制和确定感知范围;感知范围面积调节:随着LoS路径长度增大,感知范围面积先增大后减小存在极大值,基于感知面积的极大值调整发射设备和接收设备的距离控制和确定感知范围。
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公开(公告)号:CN116465293A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310504741.2
申请日:2023-05-06
Applicant: 北京大学
IPC: G01B7/04
Abstract: 本发明涉及一种无接触式物体尺寸测量方法、系统、设备及存储介质,包括以下步骤:根据预先建立的衍射信号与运动物体的关系模型及测量精度要求,对RF收发设备进行布置;利用RF收发设备采集的衍射信号,处理得到目标运动物体的尺寸。本发明首次证明了利用低频窄带宽WiFi信号精确测量物体大小是可能的,通过建立衍射信号与运动物体的关系模型,通过提取衍射信号中奇点个数对物体尺寸进行测量,能够达到惊人的高精度(即2.6mm)并对环境、材料和速度多样性具有鲁棒性。本发明可以广泛应用于测量技术领域。
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