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公开(公告)号:CN105450573A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410495913.5
申请日:2014-09-24
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种频偏检测方法及装置,其中,方法包括获取第一复帧的末尾信号帧的第一时域响应和第二复帧的起始信号帧的第二时域响应;根据所述第一时域响应和所述第二时域响应,确定逐点共轭乘累加结果;根据所述逐点共轭乘累加结果,确定载波频偏;其中,所述第一复帧与第二复帧为相邻的复帧,所述复帧包括1个复帧同步信道和M个信号帧,所述信号帧包括第一频域二值伪随机PNMC序列、第二PNMC序列和帧体,所述第一PNMC序列与所述第二PNMC序列相邻,所述M为自然数。通过本发明提供的一种频偏检测方法及装置,能够提高对载波同步的精度,提高对载波的频偏的计算的准确性,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN105099981A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410211442.0
申请日:2014-05-19
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提出一种基于前导序列的信令检测方法及装置,包括:提取时域数据中携带的时域前导序列;对所述时域前导序列进行快速傅里叶变换生成对应的频域OFDM符号;将所述频域OFDM符号和本地PN序列分别进行第一差分解调,并将第一差分解调后的频域OFDM符号和所述本地PN序列进行循环滑动相关;将所述频域OFDM符号和本地PN序列分别进行第二差分解调,并将第二差分解调后的频域OFDM符号和所述本地PN序列进行循环滑动相关;对两组滑动相关的结果进行比较得到检测序列,根据所述检测序列获取系统传输参数信令和频偏值,实现信令检测。采用本发明提出的方法及装置,能够实现在强选择性衰落信道中准确的信令检测,相比传统方法有更强的检测鲁棒性。
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公开(公告)号:CN102270136B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201110228830.6
申请日:2011-08-10
Applicant: 清华大学
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明提供了一种需求特征建模到体系结构建模的平滑过渡方法,所述方法包括:提出了一种面向数据处理领域的特征建模方法,建立了一种面向数据处理领域的特征建模工具,并在此基础上通过向体系结构描述语言(Data Process Oriented Software Product Line Architecture Description Language,简称DPOSPLADL)的转换实现了需求特征建模到体系结构建模的平滑过渡。
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公开(公告)号:CN102787838B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210276241.X
申请日:2012-08-03
Applicant: 清华大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/0228 , E21B47/092
Abstract: 本发明涉及磁场定位技术领域。基于Kalman滤波的改进SAGD算法,包括:①选取若干目标点作为相对导航定位的参考点,目标点间隔取为预定双井间距Δl的4倍;②磁传感器放置于进尺为z2的目标点,钻头进尺z1由z2-2Δl变化至z2+2Δl的位置,磁传感器记录整个作用距离的磁场数据,并输入磁场模型;③由已知的双井进尺z1和z2计算得到多个r值;④按照磁场模型解算出多个其双井相对的垂直偏离角度θ;⑤将多个测点的r和θ值输入Kalman滤波器,按一定的状态转移规则实施一步预测;⑥对r和θ进行滤波更新,得到其滤波估计;重复⑤-⑥,直至所有测点输入完毕,此时的滤波估计即为最终的定位结果。本方法可保证钻井过程连续性及抗噪声和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN103830993A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210474747.1
申请日:2012-11-21
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 一种除湿装置,用于环境试验机中的试验箱内空气进行除湿。该除湿装置包括蒸发器、除湿阀、膨胀阀、蒸发压力调节阀、除湿管及出气管。所述除湿管与蒸发器连接,用于向蒸发器中引入液氮。所述除湿阀及膨胀阀设于所述除湿管上,用于控制进入蒸发器内的液氮量。所述出气管与蒸发器连接,用于排出蒸发器中的氮气。所述蒸发压力调节阀设于所述出气管上,用于控制蒸发器内的气压,以控制蒸发器内液氮的汽化温度。本发明的除湿装置结构简单、造价便宜、操作方便、环保。本发明还提供一种利用上述除湿装置的除湿方法以及具有上述除湿装置的环境试验机。
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公开(公告)号:CN103793557A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410016439.3
申请日:2014-01-14
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种面向集成电路互连电容提取的线网高斯面采样方法及系统,针对包含超过一块导体的线网,实现在包围该线网的高斯面上进行随机行走采样的过程,该方法并不真正在几何上构造线网高斯面,而是在组成线网各个导体块的高斯面的合集上进行随机采样,然后通过拒绝采样(rejection?sampling)达到直接在线网高斯面上采样的效果。相比于通过几何运算求出所有块高斯面的包络、从而得到线网高斯面的方法,本发明运算简单、效率高,且能适应基于方差约减的快速随机行走方法。避免了通过复杂的三维几何运算求所有块高斯面的包络,效率高且易于实现。
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公开(公告)号:CN103701730A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310745257.5
申请日:2013-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于低复杂度压缩感知的信道估计方法,同时这种方法利用了信道时域的相关性。基于OFDM传输的信号帧结构一般由信号帧头和帧体数据两部分组成,其中帧头为已知的训练序列;帧体数据为待传输的信息数据。信道估计方法包括:将接收的信号分为训练序列和帧体数据;根据所述训练序列和所述帧体数据,确定信道延时的粗估计和信道长度的粗估计;根据所述信道长度的粗估计确定信道增益的粗估计;根据所述信道延时的粗估计,信道长度的粗估计及所述信道增益粗估计,确定信道延时的精确估计;根据所述信道延时的精确估计确定信道增益的精确估计。从而能够降低信道估计复杂程度,使得信道估计易于实现。
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公开(公告)号:CN102142913B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110074572.0
申请日:2011-03-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明公开了一种航空信道模拟器及模拟方法,属于航空信道建模领域,包括信道模拟单元和人机交互模块;所述信道模拟单元用于在从其一个端口接收到航空数据后对该数据通过射线追踪法进行仿真得到航空信道的仿真结果,再利用仿真结果对传统航空信道进行建模得到统计信道模型;用于在其另一端口接收到发射信号之后,通过射线追踪法得到实时的接收信号,从而得到信道的实时响应数据;以及用于通过所述统计信道模型从所述发射信号得到传统航空信道的统计响应曲线;人机交互模块用于显示所述统计响应曲线以及信道的实时响应数据。本发明实现了高效、准确、快速、低成本的航空信道建模。
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公开(公告)号:CN103364703A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210489176.9
申请日:2012-11-27
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开一种LED多应力下可靠性快速评测方法,包括如下步骤:S1、测量LED在特定条件下的寿命τr,所述特定条件是指特定的温度T、电流I、湿度H;S2、根据拟合系数A、B、m、n,按如下公式计算LED寿命τ: ,其中,Ea为激活能(eV),k为玻尔兹曼常数(8.617×10-5eV/K),T为绝对温度(K)。本发明的两个修正项:, ,充分考虑到了各应力之间的相关性,并在原始模型基础上用人工神经网络方法进行动态修正。可以帮助业界快速准确评测出LED产品的可靠性,也就可以在实验室分析发现LED产品在制造过程中可能产生的缺陷,改善制造过程中关键工艺以提高产品品质。
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公开(公告)号:CN102223150B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110077421.0
申请日:2011-03-29
Applicant: 清华大学
Inventor: 张超
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明提出一种采用有限长随机序列混频的随机采样器,包括:有限长随机序列生成单元,所述有限长随机序列生成单元用于生成并周期性地输出有限长随机序列信号;混频单元,用于将原始信号和所述有限长随机序列信号进行混频以得到混频信号;积分单元,用于将所述混频信号进行积分运算以得到积分信号;和信号转换单元,用于将所述积分信号转换为数字信号以得到随机采样信号,其中,所述有限长随机序列生成单元、所述积分单元和所述信号转换单元保持同步。本发明的随机采样器在保证采样性能的前提下不仅采样率低、硬件复杂度低、易于实现,并且便于后续压缩感知算法处理。
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