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公开(公告)号:CN113037671A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110232279.6
申请日:2021-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低复杂度的高效SOQPSK符号定时与相位联合同步算法,涉及一种低复杂度的SOQPSK信号符号定时与相位联合同步算法的具体实现技术,以解决现有SOQPSK信号符号定时及相位联合同步算法在高精度、高动态范围情况下复杂度较高实现困难的问题。本发明根据SOQPSK信号的相位响应特征计算复值函数并确定出其共轭复值函数对复值函数以及复值函数进行简化以使其变为单值函数后使用寄存器和乘法器进行实现;搭建计算模块,并根据该计算模块计算出反映符号间相位关系的中间函数和的值,根据和计算出定时偏移的估计值与相位偏移的估计值。有益效果为算法精度高,动态范围大,复杂度低。
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公开(公告)号:CN111325748A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010199923.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
Abstract: 一种基于卷积神经网络的红外热像无损检测方法,属于图像识别领域。现有的目前卷积神经网络的无损检测未能在红外成像上应用的问题。一种基于卷积神经网络的红外热像无损检测方法,包括如下步骤:布置红外图像数据采集场景,采集待测物的具有缺陷的红外图像;对采集到的待测物的具有缺陷的红外图像进行增强和降噪处理,完成预处理过程;利用预处理后的待测物的具有缺陷的红外图像,进行数据集增广及构建;融合VGG16和DenseNet169网络的模型,并利用数据集对该融合模型进行训练和测试识别;利用融合的网络模型,对待测物的具有缺陷的红外图像中的缺陷进行识别及检测。本发明检测方法的识别精度达到98.5%。
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公开(公告)号:CN104202016B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410436977.8
申请日:2014-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03H17/02
Abstract: 一种基于查表法的任意倍可变的信号升采样实现方法及系统,应用于通信和数字信号处理领域。为了解决现有技术中采用插值滤波实现信号升采样处理存在小数倍升采样实现困难、升采样倍数变化不灵活、采样率提高后速度与性能无法保证的问题。本发明方法主要步骤包括:任意FIR滤波器查找表建立步骤、任意倍可变升采样地址映射步骤、数字FIR子滤波器构造步骤、数据同步与信号合成步骤。本发明可针对不同信号处理系统的具体性能要求实现信号的升采样。采样倍数可以为任意值,且可随时灵活改变,具有占用资源低、灵活性强、实现速率高且性能优良的特点。本发明采用的方法只需要用到FPGA内部的存储器、乘法器和加法器即可完成,性能优于传统方法。
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公开(公告)号:CN103648106A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310750528.6
申请日:2013-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于类别匹配的半监督流形学习的WiFi室内定位方法,本发明涉及一种室内定位方法。本发明是要解决现有WiFi室内定位方法中存在的Radio Map数据库大等问题。一、采集Radio Map;二、对Radio Map作本征维数分析;三、对Radio Map聚类分析;四、对Radio Map降维;五、将RSS加入Radio Map中得到Radio Mapul;六、对Radio Mapul进行降维,得出特征变换矩阵V,由Radio Map*和V构成在线定位数据库。一、在线测试RSS;二、将RSS降维为RSS*;三、输出定位结果;四、数据库更新。本发明应用于网络技术领域。
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公开(公告)号:CN103249052A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310198408.X
申请日:2013-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 认知无线电系统中基于优化接入认知用户数的频谱分配方法,本发明属于无线电领域;为了解决离散的,不连续的、带宽细小的空闲频谱碎片不能进行传输数据的问题,本发明利用频谱聚合技术将处于空闲状态的离散的,不连续的、带宽细小空闲频谱进行聚合分配,在分配的过程中,若存在多个认知用户等待接入的情况时,通过对等待接入的认知用户的带宽需求进行排序,有选择的进行接入,以达到接入的认知用户数量最大化,通过将空闲频谱分配给认知用户使用从而提高系统频谱利用率,本发明具体应用在无线电领域。
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公开(公告)号:CN102957510A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210341252.1
申请日:2012-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于SC-FDE系统的AMC方法,涉及一种AMC调制编码方法,属无线电领域。为了解决SC-FDE系统在多径时变信道条件下,目前信息传输时要随时对信道进行性估计和更换策略而导致信道开销增加,频谱效率低的问题,结合AMC技术和SC-FDE系统理论自身特点提出一种新型的自适应调制编码方法,引入了策略持续时间来约束策略的使用时长和策略的切换频率,使其能够在策略切换表中搜索到与当前信道状态匹配的最优策略,只有超过当前所选最优策略的平均持续时间后,该方法才进行下一次最优传输策略的选择和切换,合理地降低了信道估计和策略切换处理频率,有效提高频谱效率,使系统吞吐量最大化。本发明适用于无线电通信技术上领域。
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公开(公告)号:CN101441618B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810209791.3
申请日:2008-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 一种加权分数傅立叶变换域低采样率信号恢复方法。本发明涉及通信信号采集领域,它解决了对不满足Shannon采样定理条件信号的数据采集与恢复的问题。它的方法是首先对输入信号的模拟信号经过A/D转换器进行时域采样,将采样序列送往数字信号处理器DSP,信号处理器DSP结合给定加权分数傅立叶变换阶数下的加权系数和时域采样序列计算出加权分数傅立叶变换域的重构序列,然后根据加权分数傅立叶变换域的重构公式计算出任意重构点的信号值,最后将重构出的信号值经过D/A转换器便可以恢复出原模拟信号波形。它能够在不增加实现复杂度的情况下,解决不满足传统Shannon采样定理条件的一类信号的恢复问题,本方法有利于降低信源处理的数据量,提高信道的利用率。
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公开(公告)号:CN101588332A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910072061.8
申请日:2009-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种余弦与切普信号联合的信号调制和解调方法及基于所述方法的信号发射和接收方法,它涉及调制/解调方法及信号的发射/接收方法。本发明解决了现有采用8PSK或16PSK调制方式系统性能受各星座点信号间非正交性影响,而采用QPSK调制方式系统的容量又较低的问题。其调制/解调方法:调制方法:将进行串/并转换后获得的4路二进制数字信号与4路正交中频信号进行调制,获得4路调制信号;解调方法:将待解调的混合信号与4路正交中频信号分别匹配相关,进行积分判决解调后获得解调信息;发射/接收方法:发射过程:将接收到的混合信号调制后叠加并进行上变频和带通处理后发射;接收过程:将解调后的信息转换为解调信息。本发明适用于信号的调制/解调过程。
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公开(公告)号:CN101316113A
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200810064900.7
申请日:2008-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基带直扩信号相频域接收方法,它涉及一种直接序列扩频系统的相频域接收方法,以解决现有扩频通信系统中采用频域处理技术处理抗干扰的方法存在的有用信息损失较多的问题。将接收信号进行快速傅立叶变换,得到接收信号的相频谱;产生正负两路伪随机码;将两路伪随机码分别进行快速傅立叶变换,得到两路参考相频谱;将接收信号的相频谱与步骤三得到的两路参考相频谱分别进行比较,得到两路相频扰动序列;根据两路相频扰动序列分别计算似然函数值;根据似然函数值,判断正伪随机序列对应的似然函数值是否大于负伪随机序列对应的似然函数值,为是则判定信号数据为1,否则为0。本发明用于扩频通信系统中相频域信号的接收,具有信息损失少的优点。
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公开(公告)号:CN101267224A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810064410.7
申请日:2008-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B1/69
Abstract: 基于多域协同多址技术的脉冲超宽带通信方法,它是一种基于多域协同的脉冲超宽带系统多址的通信方法,以解决随着用户数增多,超宽带系统中不同用户信号碰撞的概率增大,导致系统误码率较高的问题。首先计算线性叠加系数并存储于发射端叠加系数存储器中;生成的切普波形经过平移加权叠加得到基本脉冲波形gn(t)对信息b(t)进行调制;基本脉冲波形根据跳时序列跳时得到发射信号sn(t);在接收端sn(t)分为两路,分别做pn阶和2-pn阶分数傅立叶换,分数傅立叶变换域滤波后分别做-pn阶和pn-2阶分数傅立叶反变换;两路信号相加得到时域重构;根据与发端相同形状的脉冲波形和跳时序列,模板信号产生器产生积分模板信号并与重构后的信号相关,根据相关结果及调制方式进行判决,信息输出器输出。
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