一种大型建筑物变形遥测技术中多址干扰抵消方法

    公开(公告)号:CN103259561B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310223373.0

    申请日:2013-06-06

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04B1/7103

    摘要: 本发明公开了一种大型建筑物变形遥测技术中多址干扰抵消方法,属于建筑物变形监测技术领域。为了实现消除多址干扰的目的,采用以下方法:在信标机端采用相差整数码片宽度的扩频码之差的组合作为信标机的扩频码,使任意两个信标机的扩频码互相关等于0,完全正交;信标机采用上述正交扩频码调制同频同相射频载波,生成扩频调制信号;遥测接收机捕获跟踪同步信标机扩频码,在同步后进行相关解扩,恢复出各信标机的载波信号,消除多址干扰。本方法克服了现有技术中存在的不足,通过合理设计发端信标机的扩频调制地址码,以及改进收端的接收机相关解扩电路,保证了伪码捕获与跟踪的可靠性,完全解决了现有技术中的多址干扰问题,从而提高了变形监测系统的测量精度。

    基于距离欺骗技术的微位移测量方法及系统

    公开(公告)号:CN103308911A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310224629.X

    申请日:2013-06-06

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S13/26

    摘要: 本发明公开了一种基于距离欺骗技术的微位移测量方法及系统,属于建筑物变形测量技术领域。本方法在被测物体上安装多个微波相参反射器,在远离被测物体处固定安装地基干涉雷达,且微波相参反射器位于地基干涉雷达波束范围之内;地基干涉雷达向微波相参反射器辐射雷达信号,各微波相参反射器接收到信号后进行延迟相参再转发回地基干涉雷达,地基干涉雷达接收到经过延迟相参反射回来的信号以后,识别出各微波相参反射器,采用干涉测量技术计算出信号前后两次相位差,并通过计算得到各微波相参反射器的微位移量。本方法克服了密集分布的无源角反射器信号很难分离的问题,实现了多目标测量,抗干扰能力强,能够很好地应用于建筑物的微位移测量中。

    一种处理含藻水的电化学反应池
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107827211A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711344175.4

    申请日:2017-12-13

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及给水处理领域,具体涉及一种处理含藻水的电化学反应池。该反应池在中心位置或在使流水通道尽可能长的位置设有进水口,反应池的一侧壁设有出水闸门;反应池内竖直设有相互绝缘的电极隔板,在反应池内形成回转式或往复式流水通道;在相互平行的电极隔板上安装有阴极板组或阳极板组,且相邻平行段上板组的极性不同,使相邻平行段间形成电场;反应池的顶部设有行车式刮渣机和行车式刮渣机轨道,行车式刮渣机轨道与设有出水闸门的侧壁平行。上述反应池可由传统絮凝池改建,对于突然爆发的藻类污染,水厂可迅速做出反应,实现对含藻水的处理。

    基于二维泽尔尼克矩特征稀疏表示的SAR目标识别方法

    公开(公告)号:CN104732224B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510163244.6

    申请日:2015-04-08

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/46

    摘要: 本发明提供了一种基于二维泽尔尼克矩特征稀疏表示的SAR目标识别方法,该方法能够有效提取SAR目标图像中携带的局部电磁散射特征信息,在不同的方位角下,每一类目标的电磁散射中心和散射强度都是不同的,因此,基于2D切片图计算出来的Zernike特征具有很强的鉴别性;同时,本发明的SAR目标识别方法应用了稀疏表示理论来进行识别,它可以很好的对输入特征进行重构,并且根据重构误差来做出判别。总体而言,本发明基于二维泽尔尼克矩特征稀疏表示的SAR目标识别方法把2D切片图的Zernike矩特征与SRC技术相结合,这样就可以很好的目标进行识别,并且具有良好的对噪声的鲁棒性。

    多目标微变形分时遥测方法与系统

    公开(公告)号:CN103983967B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201410218489.X

    申请日:2014-05-22

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S13/36

    摘要: 本发明公开一种多目标微变形分时遥测方法与系统,系统由信标机及发射天线和接收机及接收天线构成。采用CDMA技术分别产生载波相同的2路扩频调制信号。将参考点信标机信号直接送往参考点发射天线,将观测点信标机信号通过单刀多掷开关SPMT依次送往n个观测点发射天线。接收机天线任意时刻只接收到2路混合扩频调制信号,使用相关解扩技术分别分离出参考点信标机和观测点信标机的载波信号,计算观测点信标机与参考点信标机之间的载波相位差,根据开关控制逻辑信号计算出各观测点天线与参考点天线之间的相对位移量。与现有方法相比,该方法具有如下优点:(1)减少了多址干扰,提高了测量精度;(2)减小了重量体积,降低了系统造价。

    基于天线阵的多目标微位移测量方法

    公开(公告)号:CN103792531B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410060204.4

    申请日:2014-02-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S13/08

    摘要: 本发明公开了一种大型建筑物多目标微位移测量方法,属于建筑物变形监测技术领域。本方法在被测物体上安装P个无源角反射器,在远离被测物体处安装阵列雷达。天线阵辐射信号照射所有角反射器并接收混合回波信号,并行形成P个最优波束分离出每个角反射器的回波信号,每个波束在需要分离的角反射器回波信号方向上增益最大,接收信号功率最强;在其它P‑1个角反射器回波方向上形成零陷,将干扰降至最小。检测发射信号与恢复的各角反射器回波信号相位差,将相位差变化量转换为各角反射器的微位移量。本方法解决了多个角反射器回波信号很难分离的问题,实现了多目标微位移测量,抗干扰能力强,能够很好地应用于建筑物的微位移测量中。

    一种远距离即插即用型位移雷达目标反射器

    公开(公告)号:CN106772345A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710155838.1

    申请日:2017-03-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S13/46

    CPC分类号: G01S13/46

    摘要: 本发明公开一种远距离即插即用型位移雷达目标反射器,由控制信号发生器3、单元电路1和N‑1个单元电路2构成一个有源反射天线阵;控制信号发生器3用于产生频率控制信号和相位控制信号;单元电路1用于对接收的信号进行变频、放大转发;单元电路2用于对接收信号进行移相、变频、放大转发;该有源反射天线阵对位移监测雷达辐射过来的射频载波信号进行变频、放大、移相处理后,使其沿着与入射路径相反的方向返回给位移监测雷达。本发明的位移雷达目标反射器具有即插即用的特点,无需进行手动瞄准,可节省安装调试时间,而且具有多点位移同时测量能力,可实现远距离测量。

    基于距离像时频图鉴别字典学习的SAR目标识别方法

    公开(公告)号:CN104899549A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510185593.8

    申请日:2015-04-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62

    摘要: 本发明提供了一种基于距离像时频图鉴别字典学习的SAR目标识别方法,其采用了SAR的距离像时频图作为识别特征,避免了由于目标运动导致散焦或者信噪比等因素造成图像质量不高时对目标识别效果的影响,通过鉴别字典学习联合进行字典学习和分类器训练,能够有效的提取雷达目标距离像时频数据中的特征信息,不仅有利于减少字典中的原子数目,降低稀疏编码过程中的运算复杂度,同时还有利于提高稀疏编码的精度,从而提高对雷达目标的识别准确率,并且整个识别过程中均不需要对SAR图像目标进行方位角估计,因此降低了识别复杂程度,也避免了识别准确性对目标方位角估计的依赖,同时具有良好的识别性能,能够帮助提升雷达目标识别的鲁棒性能。

    一种改进的中频数字匹配滤波伪码捕获方法

    公开(公告)号:CN104811219A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510200564.4

    申请日:2015-04-24

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04B1/7093

    摘要: 本发明公开一种改进的中频数字匹配滤波伪码捕获方法,系统由改进的数字匹配滤波器、包络检波、门限判决、本地伪码生成电路构成。本发明使用与载波信号周期相同的方波信号和双极性伪码的逆序列的乘积作为匹配滤波器的冲激响应,从而匹配滤波器的抽头系数变为±1,使用T/R电路(Through/Reverse,系数为1时直通,系数为-1时取反)取代传统的中频匹配滤波器中的乘法器电路,经低通滤波器滤除匹配滤波器输出中的谐波分量;然后送往包络检波电路做门限判决,当输出最大值时,匹配滤波器成功捕获伪码。本方法在保持传统匹配滤波伪码捕获方法优点的同时能大大节约芯片资源,当伪码序列越长,采样频率越高时,这种优势就更加明显。