一种针对可重构智能表面辅助的MIMO雷达系统的干扰功率分配方法

    公开(公告)号:CN115865149A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211516946.4

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种针对可重构智能表面辅助的MIMO雷达系统的干扰功率分配方法,本发明涉及针对可重构智能表面辅助的MIMO雷达系统的干扰功率分配方法。本发明目的是为了解决如何设计干扰策略消减RIS为MIMO雷达带来的性能增益的问题。一种针对可重构智能表面辅助的MIMO雷达系统的干扰功率分配方法过程为:步骤1、建立RIS辅助的MIMO雷达接收信号模型;步骤2、制定干扰功率分配策略并将干扰功率分配策略转为优化问题;步骤3、求解优化问题获得最优的干扰发射功率。本发明属于雷达干扰领域。

    一种基于双深度Q网络的在线车载雷达抗干扰波形设计方法

    公开(公告)号:CN115718422A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211273696.6

    申请日:2022-10-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于双深度Q网络的在线车载雷达抗干扰波形设计方法,本发明涉及车载雷达抗干扰波形设计方法。本发明的目的是为了解决现有车载雷达抗干扰处理技术不稳定,鲁棒性差的问题。过程为:一、估计车载雷达接收信号的信干比;二、构建车载雷达马尔可夫决策过程;三、构建并训练双深度Q网络模型;四、突变的电磁干扰环境下基于双深度Q网络模型参数在线自适应调整,得到突变条件下的电磁干扰环境下双深度Q网络模型;五、获取车载雷达所处的状态空间,输入突变条件下的电磁干扰环境下双深度Q网络模型,输出最优动作价值函数值对应的最优动作,即为车载雷达抗干扰波形。本发明用于雷达抗干扰领域。

    一种邻居发现与广度优先算法相结合的无线网络拓扑发现方法

    公开(公告)号:CN111447657B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010257214.2

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种邻居发现与广度优先算法相结合的无线网络拓扑发现方法,以邻居发现作为拓扑发现的基础功能,通过命令触发的方式进行调用,调度逻辑清晰,响应速度快;采用广度优先调度方式,网络碰撞只发生在邻居发现过程中,低冲突概率的邻居发现机制决定了网络拓扑发现的低冲突概率特性;基于邻居表自建多跳路由,不受其他路由功能限制,不受载波侦听冲突避免机制影响;采用拓扑发现列表的排列方式进行拓扑发现调度,使得拓扑发现过程与拓扑发现列表更新过程低耦合,易于实现拓扑发现调度方式的多算法扩展。

    一种基于超声波聚焦的触觉反馈系统及方法

    公开(公告)号:CN105426024B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510833840.0

    申请日:2015-11-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于超声波聚焦的触觉反馈系统及方法,属于触觉反馈领域。系统包括主控制电路、手部位置扫描电路、传感器阵列聚焦电路、超声波传感器阵列,利用超声波阵列,通过扫描方式获得手部位置,系统根据手部位置,确定超声波聚焦点,并计算出阵列各传感器发射超声波的时延,控制各传感器发射超声信号的时刻,实现超声波阵列的聚焦,产生声发射力,该力作用于手部皮肤,产生触觉感觉,系统需用手部皮肤敏感的频率对超声波谐振频率调制产生超声波聚焦信号。本发明通过同一超声波阵列实现手部位置扫描与触觉反馈,能够实现三维空间内的非接触触觉反馈功能。

    一种三维交互电子白板系统及方法

    公开(公告)号:CN103455171B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201310404513.4

    申请日:2013-09-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种三维交互电子白板系统及方法,适用于人机交互、信息化教育、三维立体图像与视频交互控制等应用领域。基于三维超声波无线定位技术,利用频分复用技术和陷波技术实现多目标实时的分离与识别。根据超声波接收信号的幅值,自动选取幅值较大且不在同一条直线上的4个接收器为定位接收器,利用信噪比较高的超声波信号进行目标定位。基于超声波到达时间差方法由主控制器完成移动目标的三维定位,并将移动目标的定位信息传送给三维交互控制软件,由三维控制软件完成多目标的三维跟踪、显示及交互控制。

    一种三维交互电子白板系统及方法

    公开(公告)号:CN103455171A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310404513.4

    申请日:2013-09-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种三维交互电子白板系统及方法,适用于人机交互、信息化教育、三维立体图像与视频交互控制等应用领域。基于三维超声波无线定位技术,利用频分复用技术和陷波技术实现多目标实时的分离与识别。根据超声波接收信号的幅值,自动选取幅值较大且不在同一条直线上的4个接收器为定位接收器,利用信噪比较高的超声波信号进行目标定位。基于超声波到达时间差方法由主控制器完成移动目标的三维定位,并将移动目标的定位信息传送给三维交互控制软件,由三维控制软件完成多目标的三维跟踪、显示及交互控制。

    大范围多目标超声跟踪定位系统和方法

    公开(公告)号:CN102033222B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201010546442.8

    申请日:2010-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种大范围多目标超声跟踪定位系统和方法,涉及基于超声波的室内目标跟踪和定位系统和方法。包括发射组件、接收组件和计算显示单元,所述的发射组件包括多个具有不同频率或不同时隙特性的超声信号发射器,各发射器被安装在不同目标上,用于周期地发射超声波信号;所述的接收组件包括多个超声波信号接收处理单元,用于接收和处理所述发射器发射的超声波信号;所述的计算显示单元,包括USB及上位机3D显示服务器。通过空间分割、时频结合以及越空间切换等方案实现大范围多目标的跟踪定位。本发明的定位系统具有定位范围大,跟踪目标多,无同步误差和无需复杂的网络协议,功耗小,稳定度高等特点。

    基于嵌入式的开集说话人识别方法及其系统

    公开(公告)号:CN101770774B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910218160.2

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于嵌入式的开集说话人识别方法及其系统,涉及语音信号处理领域的说话人识别。包括下列步骤:一、语音信号的预处理和特征提取,二、参考说话人语音模型的训练,三、开集模式匹配,识别系统包括语音信号处理单元分别与语音信号采集单元、数据存储单元、人机接口单元、通信接口单元连接,电源管理模块与语音信号处理单元连接,人机接口单元包括:状态指示模块、键盘模块、显示模块、启动模块。本发明的优点在于能够适应不同的应用场合,同时提高了系统的安全性能。设计嵌入式系统对上述开集说话人识别方法进行嵌入式实现,该系统具有实时性高、识别性能好、低功耗、低成本、便携、通用性强等特点。

    大范围多目标超声跟踪定位系统和方法

    公开(公告)号:CN102033222A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010546442.8

    申请日:2010-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种大范围多目标超声跟踪定位系统和方法,涉及基于超声波的室内目标跟踪和定位系统和方法。包括发射组件、接收组件和计算显示单元,所述的发射组件包括多个具有不同频率或不同时隙特性的超声信号发射器,各发射器被安装在不同目标上,用于周期地发射超声波信号;所述的接收组件包括多个超声波信号接收处理单元,用于接收和处理所述发射器发射的超声波信号;所述的计算显示单元,包括USB及上位机3D显示服务器。通过空间分割、时频结合以及越空间切换等方案实现大范围多目标的跟踪定位。本发明的定位系统具有定位范围大,跟踪目标多,无同步误差和无需复杂的网络协议,功耗小,稳定度高等特点。

    一种面向通感一体化系统的可重构智能表面位置部署方法

    公开(公告)号:CN117459948A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311393065.2

    申请日:2023-10-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种面向通感一体化系统的可重构智能表面位置部署方法,本发明涉及可重构智能表面位置部署方法,属于信号处理技术领域。本发明目的是为了解决如何部署RIS位置,使通感双功能基站在RIS辅助下能够满足通信性能并获得最佳的感知性能的问题。方法具体过程为:步骤1、建立通感一体化系统模型;步骤2、构建以感知性能为优化目标的优化问题;步骤3、将以感知性能为优化目标的优化问题分解为三个子优化问题,分别为被动波束成形优化问题、主动波束成形优化问题和RIS位置部署优化问题;步骤4、求解三个子优化问题获得最佳的RIS相移矩阵、最佳的预编码矩阵和RIS位置部署最佳的水平位置坐标。

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