基于正交双光栅的同步移相共光路干涉显微检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN102865811B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210374744.0

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 基于正交双光栅的同步移相共光路干涉显微检测装置及检测方法,属于光学干涉检测技术领域。它解决了现有同步相移干涉显微检测方法中,对检测数据进行处理的过程复杂并且测量精度低的问题。它将干涉显微技术和正交双光栅共光路分光同步移相技术相结合,将准直扩束后的线偏振平行光经第一偏振分光棱镜和第二偏振分光棱镜分成物光和参考光后最终并排汇合于矩形窗口,计算机通过采集获得一幅含有四个图样的干涉图,最终根据四幅干涉图样的强度分布计算获得待测物体的相位分布。本发明适用于微小物体三维形貌和位相分布测量。

    一种基于量子萤火虫搜索机制的天线阵稀疏构建方法

    公开(公告)号:CN104102791A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410374447.5

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于量子萤火虫搜索机制的天线阵稀疏构建方法:建立天线稀疏阵模型,确定天线阵稀疏对应量子萤火虫搜索机制的关键参数;把量子萤火虫位置带入适应度函数,得到量子萤火虫所在位置的适应度值,确定局部最优位置和量子萤火虫群体中的全局最优位置;更新每只量子萤火虫的荧光素值,更新每只量子萤火虫的学习邻域;更新量子萤火虫量子位置和量子萤火虫位置;更新量子萤火虫动态决策域半径;计算量子萤火虫新位置下的适应度值,重新确定局部最优位置和量子萤火虫群体中的全局最优位置;如果达到最大迭代次数,输出全局最优位置,映射为一种稀疏天线阵的形式。

    一种用于搜索DOA估计最优天线布放的方法

    公开(公告)号:CN104090260A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410334035.9

    申请日:2014-07-15

    CPC classification number: G01S3/74

    Abstract: 本发明涉及一种用于搜索DOA估计最优天线布放的方法,其特征在于:天线种群初始化,接收窄带信号,计算初始种群中每个个体的适应度;根据轮盘赌法则选择参与进化的个体;将父代最优个体作为疫苗母本,对选择出的个体经过杂交运算和变异运算,产生新个体,更新种群,计算种群更新后个体的适应度;根据混沌机制确定疫苗的基因个数,根据疫苗母本制作疫苗,将疫苗接种到个体中,所说的疫苗为父代最优天线阵列部分天线布放方式;对接种疫苗后的个体进行免疫退火选择,由选择出的优良个体构成新种群,并根据精英保留策略,用父代最优个体取代本代最差个体,更新种群。

    一种冲击噪声环境下的多移动目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN103902826A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410131481.X

    申请日:2014-04-02

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种冲击噪声环境下的多移动目标跟踪方法。该方法先设置特殊的非均匀线阵的阵列结构,将目标锁定在一个变化的搜索范围之内,再设计量子文化雁群方法,利用其搜索机制在搜索空间搜索扩展加权信号极大似然方程的最优角度值。通过逐渐减小搜索的范围以及运用智能搜索机制,有效解决了搜索方法的计算量问题。仿真结果表明这种冲击噪声环境下的多移动目标跟踪方法能够保证所设计方法的实时性,而且具备阵列扩展的能力和较好的跟踪精度,在强冲击噪声等恶劣噪声环境下同样具有较好的性能。

    基于同步载频移相的共光路干涉显微检测装置与方法

    公开(公告)号:CN102967258A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210424240.5

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 基于同步载频移相的共光路干涉显微检测装置与方法,属于光学领域,本发明为解决现有技术的不足之处。本发明的技术方案:打开光源,使光源发射的光束经线偏振片和准直扩束系统的准直扩束后形成平行偏振光后,入射至第一分光棱镜,经第一分光棱镜反射与透射后最终分别形成参考光束和物光束汇合至矩形窗口,并排汇合于矩形窗口的参考光束和物光束再依次通过第一傅里叶透镜、一维周期光栅、第二傅里叶透镜和偏振片组,偏振片组出射的偏振光束在图像传感器平面上产生干涉图样,将计算机将采集获得的干涉图样根据矩形窗口的小窗口的尺寸分割获得两幅干涉图样,通过计算得到待测物体的相位分布。

    电子电路实验用黑箱系统
    106.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101567142A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910071960.6

    申请日:2009-05-07

    Abstract: 本发明提供的是一种电子电路实验用黑箱系统。它包括PC上位机、主控机、黑箱以及包含有黑箱数据库的运行软件组成;主控机是以单片机为核心的控制系统,它由单片机、射频读卡器、MAX232变换器、微型打印机构成;黑箱内封装被测电路模块与射频卡芯片;通过主控机的读卡器读取黑箱内置射频卡的卡号信息,PC上位机内置有黑箱的数据库,主控机与PC上位机通过通信链路将卡号信息与数据库比对,从而获得黑箱内置的参数。本发明为了进一步推进实验课程的教学改革,提供了一种电子电路实验与考核黑箱系统,用于“电路基础”、“模拟电路”课程实验与考核,独辟了实验与考核的新途径。

    一种冲击噪声环境下基于均匀圆阵的相干信号参数估计方法

    公开(公告)号:CN109375154B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201811236543.8

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明属于阵列信号处理参数估计领域,具体涉及一种冲击噪声环境下基于均匀圆阵的相干信号参数估计方法,包括以下步骤:对空间中D个信源信号进行快拍采样;对快拍采样数据做去冲击预处理;对阵列输出数据进行模式激励变换;构造稀疏重构字典集;稀疏重构得到相干信源方位角;判断是否达到最大迭代次数,若是,执行步骤七;否则令t=t+1,返回步骤五;得到稀疏重构结果,利用索引集U得到信源方位角信息,输出相干信源波达方向估计结果。本发明解决了冲击噪声环境下基于均匀圆阵的相干信号参数估计问题,使用模式激励变换和压缩感知稀疏重构思想作为参数估计的基础,所设计的方法具有计算复杂度低、计算时间短和鲁棒性高的优点。

    一种冲击噪声环境下连续量子水蒸发的二维动态测向方法

    公开(公告)号:CN109239646B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201811017215.9

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 一种冲击噪声环境下连续量子水蒸发的二维动态测向方法,属于阵列信号处理领域。本发明方法利用连续量子水蒸发计算方法在搜索区间内求解根据均匀圆阵方位角和俯仰角二维动态测向问题设计的圆阵无穷范数极大似然方程,通过逐步缩小搜索区间以减少运算量,同时依据量子编码和模拟量子演化方程设计的水蒸发计算方法还可以加快算法的收敛速度,快速获得最优二维波达方向,提高冲击噪声环境下动态来波方向的跟踪精度。本发明方法搜索速度快,既能实现二维波达方向的非相干信源动态估计,又可实现二维波达方向的相干信源动态估计,不仅适用于高斯噪声环境,也可应用于冲击噪声环境,应用前景广泛。

    一种基于连续量子鸽群的360度全方位动态测向方法

    公开(公告)号:CN108663654B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201810668563.6

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于连续量子鸽群的360度全方位动态测向方法,属于阵列信号处理技术领域。实现步骤如下:获取阵列接收的快拍数据,计算阵列信号经模式空间变换后的协方差矩阵;计算适应度值,更新全局最优量子位置;判断是否达到要求迭代次数:若未达到继续迭代;进入地标算子操作,选择适应度值较优的前一半作为当前鸽群并计算当前鸽群的量子位置中心;更新每只鸽子的量子位置及其相应映射态,计算适应度值,更新全局最优量子位置;判断是否达到要求的迭代次数,若未达到继续迭代;否则输出鸽群全局最优位置;更新搜索区间;判断是否达到最大快拍数,输出动态测向结果。本方法搜索速度快,跟踪精度高,可360度全方位动态测向,应用前景广泛。

    一种多鸽群信息交互的单快拍测向方法

    公开(公告)号:CN108614235B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201810510981.2

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明提供一种多鸽群信息交互的单快拍测向方法,建立均匀线阵单快拍采样信号模型;获得单快拍极大似然方程;初始化鸽群,并将其划分为三个子鸽群;计算鸽群中鸽子位置的适应度值,确定每个子种群的局部最优位置和整个鸽群的全局最优位置;更新基本鸽群的速度和位置,产生混沌权重;反向鸽群中的鸽子根据跳转操作更新位置;更新鸽子位置;确定子鸽群中鸽子的局部最优位置和整个鸽群的全局最优位置;更新信仰空间;最终输出的鸽群全局最优位置即为来波方向估计值。本发明实现了仅对单个快拍的数据进行处理从而得到对阵列接收信号的波达方向估计,降低了DOA估计的运算量,同时提高了系统的实时性,实现了对目标来波的高精度测向。

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