支持可扩展射频通道和运算单元的多通道无线信道仿真器

    公开(公告)号:CN119544125A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411720536.0

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供支持可扩展射频通道和运算单元的多通道无线信道仿真器,包括一组射频接收单元、分路单元、一组数字信号处理单元、合路单元和一组射频发送单元;所述一组射频接收单元将接收到的射频信号调整功率、进行下变频、模数转换得到数字基带信号,再分别将数字基带信号发送至分路单元;所述分路单元将接收到的数字基带信号分路,并分别发送至一组数字信号处理单元;每个数字信号处理单元将接收到的数字基带信号叠加信道特性后,发送至合路器;所述合路器将一组数字信号处理单元发送的信号合路,并将发送到每个射频发送单元。本发明提供的多通道无线信道仿真器支持可扩展射频通道和运算单元,硬件架构灵活、成本低、数据处理压力小。

    一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统

    公开(公告)号:CN117122314A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311143662.X

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统,属于血糖检测领域;一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统包括:SPR光纤传感器、硬件电路以及上位机;其中,SPR光纤传感器用于检测血糖溶液的浓度,并传输光信号;硬件电路用于调制特定频率的LED光源,接收SPR光纤传感器传出的光信号,将光信号转化为电压信号,对电压信号进行同步检波处理,将处理后的电压信号发送至上位机;上位机用于接收硬件电路传输的电压信号,对电压信号进行自适应卡尔曼滤波处理,将处理后的电压信号转换为对应的浓度值并显示浓度值;通过在硬件电路上利用调制光源进行同步检波,可以滤除外界不同频率光信号的干扰,进一步提高了检测的精度与稳定性。

    一种人体脊柱实时监测系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108937946A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810824820.0

    申请日:2018-07-25

    CPC classification number: A61B5/1071 A61B5/6804 A61B5/7455 A61B5/746

    Abstract: 本发明公开了一种人体脊柱实时监测系统及其控制方法,系统包含包含背心、弯曲度传感模块、拉力传感模块、数据处理模块、无线数据传输模块、震动模块、手机终端及电源模块;弯曲度传感模块包含若干设置在背心后背上的弯曲度传感器;拉力传感模块包含第一至第四拉力传感器;数据处理模块分别和各个弯曲度传感器、第一至第四拉力传感器、无线数据传输模块、震动模块、电源模块相连。本发明能够实时检测使用者的脊柱多段脊柱的弯曲度和双肩所受拉力的状况;具有精度高、功耗低、便携性强、数据查看分析方便等特点,针对处于生长发育期的青少年儿童和老年人脊柱状态具有监测保护作用,同时也能够为脊柱类疾病的预防和治疗提供相应的参考数据。

    一种支持超采样和可变符号率的基带调制系统和方法

    公开(公告)号:CN119210958B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411678552.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种支持超采样和可变符号率的基带调制系统和方法,属于数字信号传输技术领域,系统包括并行的调制一和调制二,输入信号同时进入调制一和调制二,调制一和调制二用于调制调制类型不同的信号;通过调制一/调制二的并行处理实现调制过程中采样率是FPGA用户时钟频率的M倍,超过了时钟频率,在保留相位连续的同时,可传输带宽随着采样率的提高而增大;采用和现有技术不同的系统结构,生成大带宽、符号速率可变的调制信号,能够适应快速变化的信号传播环境;在系统结构设计好之后,符号率可通过PC端的上位机直接调节,无需从设计底层修改代码,使得系统具有可变符号率的功能。

    一种基于Qt的数字矢量信号分析方法和上位机系统

    公开(公告)号:CN119232804A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411757335.8

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于Qt的数字矢量信号分析方法和上位机系统,所述方包括:获取设备的IP地址,根据IP地址上位机与各设备建立连接;通过Qt框架设计友好的用户界面,允许用户自定义分析参数和查看分析结果;通过通信接口将设备中的信号数据发送到上位机,上位机对接收到的原始数据进行分析;本发明采用Qt进行上位机模块框架设计,提供直观友好的操作界面,并允许用户自定义分析参数和查看分析结果,应用Qt的组件编程实现上位机系统跨平台兼容;采用Qt多线程管理机制,有效提高数据传输效率;并且支持多种信号分析算法,满足不同应用需求。

    一种地下金属管道探测系统

    公开(公告)号:CN106353825A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610960963.5

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G01V3/083 G01V2003/084 G01V2003/085

    Abstract: 本发明公开了一种地下金属管道探测系统,包括高压信号发生器、信号接收器和主控制器,高压信号发生器包括依次连接的升压电路、负高压发生器、组合电容器和放电开关,升压电路的输入端接输入电压,放电开关的输出端经电缆与地下金属管道相连,升压电路、组合电容器和放电开关分别与主控制器相连,信号接收器包括若干探针、多路选择器和信号调理电路,所有探针插入地表,每个探针的输出端分别与多路选择器的某路输入端相连,多路选择器的输出端经信号调理电路与主控制器相连。通过高压信号发生器使地下形成电势场,信号接收器测量该电场等电位分布情况,得到金属管线位置。本发明克服了现有电磁传播法可靠性较差、探测深度有限、精度低等缺陷。

    一种基于激光成像技术的速度开关及速度检测方法

    公开(公告)号:CN106124794A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610629074.0

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G01P3/38

    Abstract: 本发明提供了一种基于激光成像技术的速度开关。所述基于激光成像技术的速度开关包括激光成像组件、数字信号处理器、微控制器和输出电路,所述激光成像组件、所述数字信号处理器、所述微控制器和所述输出电路依次连接设置;所述激光成像组件包括激光源、透镜组件、图像的成像传感器和控制芯片,所述控制芯片与所述激光源电连接设置,所述成像传感器与所述数字信号处理器通信连接,所述激光源发出的激光通过所述透镜组件引导并照射在所述待测部件表面,所述成像传感器捕捉所述待测部件表面的图像。本发明还提供一种基于所述基于激光成像技术的速度开关的速度检测方法。

    一种带有感知反馈功能的假肢系统

    公开(公告)号:CN104825256A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510215646.6

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种带有感知反馈功能的假肢系统,包括与残疾人的残肢部连接且具有动作执行机构的假肢以及:语音信号采集与处理模块;脑电波采集与处理模块;压力采集模块,用于采集假肢末端的实时压力值;感知反馈模块,根据假肢末端的实时压力值产生电流信号对残肢部进行刺激,使得残疾人实时修正自己的脑电波信号;控制模块,接收所述语音信号、脑电波信号,形成控制动作执行机构完成假肢动作的控制指令;接收所述实时压力值,形成控制感知反馈模块对残肢部产生刺激电流的控制指令。本发明使得假肢使用者完全可以按照自己的真实意图去操控假肢,并能够实时的获知假肢末端的触控压力大小,便于及时调整自己的控制意图,实现精细操控的目的。

    一种支持超采样和可变符号率的基带调制系统和方法

    公开(公告)号:CN119210958A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411678552.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种支持超采样和可变符号率的基带调制系统和方法,属于数字信号传输技术领域,系统包括并行的调制一和调制二,输入信号同时进入调制一和调制二,调制一和调制二用于调制调制类型不同的信号;通过调制一/调制二的并行处理实现调制过程中采样率是FPGA用户时钟频率的M倍,超过了时钟频率,在保留相位连续的同时,可传输带宽随着采样率的提高而增大;采用和现有技术不同的系统结构,生成大带宽、符号速率可变的调制信号,能够适应快速变化的信号传播环境;在系统结构设计好之后,符号率可通过PC端的上位机直接调节,无需从设计底层修改代码,使得系统具有可变符号率的功能。

    一种基于星座约束干扰消除的LTS信号检测方法

    公开(公告)号:CN113726368A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111020345.X

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于星座约束干扰消除的LTS信号检测方法,包括步骤1、LTS算法初始化;步骤2、将LTS算法中需要执行RTS算法的层,引入用于信号可靠性判断的CC结构,进行可靠性判断;步骤3、将可靠性判断的结果结合SIC算法,实现基于星座约束干扰消除的LTS信号检测。与传统的LTS算法相比,本发明通过CC‑SIC结构只对不可靠信号执行RTS算法,无需对所有信号执行RTS算法,因此省略了邻域空间中的大量搜索,适用于大规模MIMO系统高阶调制模式的LTS信号检测,与原算法获得相近检测性能的同时,能够有效地降低LTS算法的计算复杂度。

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