一种稀疏面阵二维方位估计方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113885004A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111147410.5

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种稀疏面阵二维方位估计方法,包括S1:信源与y轴的空间夹角估计;S2:信源与x轴的空间夹角估计;S3:方位角与俯仰角估计。该方法将原有的二维方位估计问题分解为两个一维方位估计问题(信源与y轴的空间夹角和信源与x轴的空间夹角),避免了二维方位搜索带来极大的计算复杂度。与现有技术相比,本发明不需要进行二维方位搜索而且不需要进行额外的方位角和俯仰角匹配步骤,具有较低的计算复杂度。仿真实验表明,本发明公开的二维方位估计方法估计误差趋近于克拉美罗下界。

    一种基于FPGA的远程固件升级方法

    公开(公告)号:CN113867771A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111147381.2

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的设备远程固件升级方法,PC端上位机通过网络TCP/IP协议将固件下发到设备内部FPGA芯片的Nios系统中,然后再由Nios系统转发至设备内部的Flash芯片烧写控制器,从而实现了设备的远程固件升级。本发明提供的设备远程固件升级方法,通过设备本身对外通信的网口解决了设备固件升级免拆卸的问题。且本发明的固件升级方法耗时短,成本低,能够很好的满足市场需求。

    一种基于FPGA的远程固件升级方法

    公开(公告)号:CN113867771B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111147381.2

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的设备远程固件升级方法,PC端上位机通过网络TCP/IP协议将固件下发到设备内部FPGA芯片的Nios系统中,然后再由Nios系统转发至设备内部的Flash芯片烧写控制器,从而实现了设备的远程固件升级。本发明提供的设备远程固件升级方法,通过设备本身对外通信的网口解决了设备固件升级免拆卸的问题。且本发明的固件升级方法耗时短,成本低,能够很好的满足市场需求。

    基于FPGA模块的AC108音频芯片控制系统和方法

    公开(公告)号:CN119225681A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411339863.1

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA模块的AC108音频芯片控制系统和方法,包括:时钟与复位管理模块,用于生成稳定的时钟信号并同步复位信号;I2S/PCM驱动控制模块,负责控制芯片的硬件复位信号并管理音频数据的传输与计数;寄存器配置模块,负责从ROM中读取寄存器数据并发送至I2S/PCM驱动控制模块;FIFO模块,用于暂存寄存器配置数据;I2S/PCM协议底层驱动,处理音频数据并生成有效信号。系统提供了精确的时钟和复位管理,灵活的寄存器配置能力,以及支持4通道数据采集和解析的功能。通过自定义参数配置和软复位功能,本发明显著提升了驱动程序的移植性和适用性,满足了在FPGA平台上对AC108芯片的高效控制和优化要求。

    一种被动声纳脉冲信号截获检测方法

    公开(公告)号:CN114035176B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111271326.4

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明提供一种被动声纳脉冲信号截获检测方法,属信号处理领域,可用于均匀线阵被动声纳对非合作脉冲信号的检测及方位估计。包括:对M路通道信号分别进行分解,得到不同层次的高频系数与低频系数;对每个分解层次中的高频系数进行硬阈值量化处理;利用阈值处理后的各层高频系数与低频系数进行信号重构,实现通道信号增强;对重构信号做时延波束形成,形成s个波束;设定判别门限,在方位‑时间空间进行能量检测,利用门限综合判决实现信号检测及声源方位估计。本方法通过对被动声纳通道数据在变换域进行降噪,有效抑制了环境噪声、电路噪声等多种噪声成分,提高了检测信号信噪比,非常适用于多种噪声存在情况下非合作脉冲信号的截获检测。

    基于多波束测深声呐波束图像的水深范围快速提取方法

    公开(公告)号:CN113848556B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202111145899.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供基于多波束测深声呐波束图像的水深范围快速提取方法,提取的深度结果可用于多波束测深声呐系统工作参数尤其是深度上下限实时控制。多波束系统采集各通道信号回波,模数转换后通过波束形成得到波束图像。为抑制海底直达波的旁瓣泄漏并实现噪声抑制,需要对波束图像进行预处理。随机选取波束图像中K个位置作为搜索点起始位置,通过比较邻近元素大小更新结果矩阵并更新搜索点的位置直到迭代停止。为得到精确的深度范围,需要对提取的搜索点深度坐标进行二次拟合,并剔除潜在异常值。该方法用于整幅波束图像的处理,提取结果不受门限参数影响且处理速度快。

    一种多波束合成孔径声呐三维成像算法

    公开(公告)号:CN112505710B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202011301821.0

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供一种多波束合成孔径声呐三维成像算法,根据多波束合成孔径声呐换能器基阵结构,在航迹向上通过载体的运动,虚拟合成大孔径基阵,在水平向上利用多接收阵元结构分辨回波到达方位。通过载体的运动,在不同航迹向位置照射探测区域,对接收到的回波信号进行相干补偿累加,能够获得航迹‑斜距‑角度坐标系下的三维声呐图像输出。利用坐标变换,将声呐图像转变为更易于观察的水平向‑航迹向‑深度向坐标系下的三维声呐图像。本方法突破了多波束测深声呐及常规合成孔径声呐的机理限制,在航迹向获得恒定的成像分辨率,在水平向和深度向平面获得较高的成像分辨率,实现三维空间内的精细化声呐成像。

Patent Agency Ranking