基于多目标量子蚁群算法的多目标决策引擎参数优化方法

    公开(公告)号:CN103324978A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310277170.X

    申请日:2013-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种同时使认知无线电系统最小化发射功率、最小化比特错误率和最大化数据速率达到最优的多目标决策引擎参数优化方法。本发明包括:建立多目标决策引擎模型;计算多目标量子蚁群算法路径初值;初始化多目标量子蚁群算法的量子信息素;进行非支配路径排序和路径拥挤度的计算;对非支配路径排序等级相同的路径进行排序,选择非支配路径排序等级为1的路径加入精英路径集;计算路径拥挤度;选出路径映射得到所需要的系统参数。本发明解决了离散多目标决策引擎参数优化问题,并设计非支配路径排序的多目标量子蚁群算法作为求解策略,提高了收敛精度高。即同时考虑最小化发射功率、最小化比特错误率和最大化数据速率,拓宽了适用性。

    一种反射式点衍射载波同步移相干涉检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103245285A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310140955.2

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明属于光学干涉检测领域,特别涉及一种反射式点衍射载波同步移相干涉检测装置及其专用的检测方法。反射式点衍射载波同步移相干涉检测装置,包括光源、准直扩束系统,第一偏振片、四分之一波片、第一透镜、非偏振分光棱镜、第二偏振片、第一平面反射镜,第二平面反射镜,第二透镜,偏振分光棱镜,第一图像传感器,第二图像传感器。本发明兼顾了CCD带宽利用率、CCD视场利用率、测量实时性、抗干扰能力和系统复杂性,使系统的整体性能有了提高;本发明结构简单,成本低,不需光栅、偏振片组等特殊光学元件;通过引入显微物镜,该方法可应用于显微测量中;本发明装置在操作中不需要改变光路操作方便灵活,稳定性高,系统复杂性低。

    一种三窗口同步移相干涉仪

    公开(公告)号:CN103217096A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310086092.5

    申请日:2013-03-18

    Abstract: 本发明属于光学干涉检测领域;本发明的光源发射的光束经偏振片、第一准直扩束系统和第一分光棱镜后,分成物光和参考光,物光依次经过第一反射镜和待测物体后,射向第二分光棱镜;参考光依次经过第二反射镜、第二准直扩束系统后,射向高通矩形光整形器,经高通矩形光整形器分成两束出射光后射向第二分光棱镜;并排汇合于第二分光棱镜的物光和参考光再依次经过矩形窗口、第一透镜、一维周期光栅和第二透镜后,射向图像传感器形成干涉图样,由与图像传感器相连的计算机采集处理完成检测;本发明只需一维光栅便可实现同步移相,同时待测物体尺寸不受测量窗口限制,具有结构简单、成本低的特点。

    基于同步载频移相的共光路干涉检测装置与方法

    公开(公告)号:CN102954842A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210424239.2

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 基于同步载频移相的共光路干涉检测装置与方法,属于光学领域,本发明为解决现有技术的不足之处。本发明包括光源、偏振片、准直扩束系统、两个λ/4波片、待测物体、矩形窗口、第一透镜、一维周期光栅、第二透镜、偏振片组、图像传感器和计算机,打开光源,使光源发射的光束经偏振片和准直扩束系统准直扩束后形成平行偏振光束,该平行偏振光束通过两个λ/4波片、待测物体和矩形窗口后,再依次经过第一透镜、一维周期光栅和第二透镜产生0级和±1级衍射光束,该衍射光束通过偏振片组滤波后,在图像传感器平面上产生干涉,将计算机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。

    基于同步载频移相的干涉显微检测装置与检测方法

    公开(公告)号:CN102954757A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210424561.5

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 基于同步载频移相的干涉显微检测装置与检测方法,属于光学干涉检测技术领域。它解决了现有同步载频移相干涉显微方法中光利用率低,数据处理复杂的问题。检测装置包括光源、线偏振片、第一偏振分光棱镜、第一准直扩束系统、待测物体、显微物镜、校正物镜、第一反射镜、第二反射镜、第二准直扩束系统、第二偏振分光棱镜、λ/4波片、矩形窗口、第一傅里叶透镜、一维周期光栅、第二傅里叶透镜、偏振片组、图像传感器和计算机;检测方法为将离焦光栅分光技术和偏振调制技术相结合,通过一次曝光采集获得两幅相移干涉图,并通过差动相减方法消除零频分量实现物体相位恢复。本发明适用于微小物体形貌检测。

    分光同步移相干涉显微检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN102914257A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210371394.2

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 分光同步移相干涉显微检测装置及检测方法,属于光学干涉检测领域,本发明为解决现有光学相移干涉检测方法操作复杂困难、测量精度低的问题。本发明方案:光源发射的光束经偏振片和第一偏振分光棱镜后分成偏振方向相互垂直的物光束和参考光束;物光束和参考光束经第二偏振分光棱镜汇合后,依次通过λ/4波片、矩形窗口、第一傅里叶透镜、一维周期光栅、第二傅里叶透镜、消偏振分光棱镜和四象限偏振片组,四象限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,计算机将采集获得的干涉图样进行处理,并获取待测物体的相位分布。

    分光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:CN102889853A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210374863.6

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 分光同步移相共光路干涉显微检测装置及检测方法,属于光学干涉检测领域,本发明为解决现有光学相移干涉检测方法操作复杂困难、测量精度低的问题。本发明方案:光源发射的光束经偏振片后入射至准直扩束系统的光接收面,经准直扩束系统准直扩束后的出射光束入射至第一分光棱镜,第一分光棱镜的反射光束作为参考光束经第二λ/4波片入射至矩形窗口;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、消偏振分光棱镜和四象限偏振片组,四象限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,计算机将采集获得的干涉图样进行处理,获得待测物体的相位分布。

    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:CN102865811A

    公开(公告)日:2013-01-09

    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。

    一种基于文化蚁狮机制的特殊阵列动态测向方法

    公开(公告)号:CN109212465B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201811017378.7

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 一种基于文化蚁狮机制的特殊阵列动态测向方法,属于阵列信号处理领域。本发明包括如下步骤:设置非等距双均匀阵列,初始化搜索区间和最大迭代次数,更新协方差矩阵,初始化蚁群和蚁狮群空间,计算适应度值,标记精英蚁狮,初始化信仰空间;判断迭代次数是否为文化算子参与度的整数倍,若不是,则轮盘赌选择优秀的蚁狮,蚂蚁围绕其和精英蚁狮随机游走,计算蚂蚁适应值,更新蚁狮位置和精英蚁狮位置,否则对蚁狮变异,计算变异后蚁狮适应值,选取适应值较优的一半蚁狮作为下一代蚁狮,更新信仰空间和精英蚁狮位置。本发明不仅跟踪速度快,搜索精度高,而且可扩展阵列孔径,突破信源数不能超过天线数的限制,回避传统方法对天线摆放的苛刻要求。

    一种基于量子细胞膜优化机理的空时测向方法

    公开(公告)号:CN109270485B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201811017339.7

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明属于阵列信号处理领域,具体涉及一种基于量子细胞膜优化机理的空时测向方法,包括以下步骤:获取信号时域数据、信号快拍采样和对采样数据进行时域延迟;构造极大似然估计的极大似然估计方程,进行量子物质群的初始化,并且构造适应度函数;选取精英量子个体,对精英量子个体进行局部搜索;划分量子个体类型;高浓度脂溶性量子个体自由扩散;高浓度非脂溶性量子个体运动;低浓度量子个体运动;生成新一代的量子物质群;判断是否达到最大迭代次数。本发明设计的基于量子细胞膜优化机理的空时测向方法,解决了极大似然类估计方法计算量大的难题,可快速得到较为精确的信号角度和频率的联合估计结果,易于在工程应用中实时处理。

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