一种小型化双通道OFDM通信系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN103986680A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410202765.3

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: H04L27/26 H04L25/02

    摘要: 一种小型化双通道OFDM通信系统,包括FPGA核心芯片、FPGA核心芯片最小系统外围电路、DSP芯片、DSP芯片最小系统外围电路、ADC采样芯片、DAC变换芯片、千兆网络接口芯片、电平转换芯片和电源芯片;中频信号经过ADC采样芯片转换为数字形式并送入FPGA核心芯片处理为基带信号,基带信号通过EMIF接口传送至DSP芯片做数据处理,处理结果通过千兆网络接口芯片上传到上位机;发送数据通过千兆网络接口芯片下传至DSP芯片中进行处理,产生OFDM基带信号数据,通过EMIF接口传送给FPGA核心芯片,在FPGA核心芯片中实现数字上变频并控制DAC变换芯片生成中频模拟信号;该系统实现方法有七大步骤。

    一种弹性乘波体高超声速飞行器仿真方法

    公开(公告)号:CN103970957A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410213884.9

    申请日:2014-05-20

    IPC分类号: G06F17/50 G06F9/455

    摘要: 本发明提供一种弹性乘波体高超声速飞行器仿真方法,包括以下步骤:考虑气动加热和变截面惯性矩的影响,建立高超声速飞行器自由梁结构弹性模型;利用“模态叠加法”求解弹性振动方程,求得每个模态的固有频率、阻尼比和固有振型,在此基础上得到乘波体飞行器的弹性振动广义坐标方程;根据给出的乘波体飞行器结构参数,用计算流体学的方法得到飞行器的气动力和发动机推力;在推力、气动力、气动弹性分析的基础上,建立高超声速飞行器刚体-弹性耦合模型。该发明适合对于乘波体飞行器进行建模和仿真。在此基础上建立的乘波体高超声速飞行器模型更加精确,进行模型仿真时更加能够反映出飞行器气动/推进/弹性耦合特性。

    一种神经电信号压缩感知处理验证系统及其构建方法

    公开(公告)号:CN103617140A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310606735.4

    申请日:2013-11-25

    IPC分类号: G06F13/38

    摘要: 一种神经电信号压缩感知处理验证系统,它包括FPGA芯片、FPGA芯片最小系统外围电路、ADC采样芯片和电源芯片;模拟神经电信号经过ADC采样芯片转换为数字形式并送入FPGA芯片做压缩感知处理,处理结果通过USB驱动芯片及USB接口上传到上位机,电源芯片与各芯片连接并提供工作电压;其构建方法有五大步骤:一、ADC采样芯片同时采集16路模拟神经电信号并送入FPGA芯片;二、在FPGA芯片中对输入信号进行低通采样获得场电位信号并下采样;三、对输入信号进行高通滤波;四、将FIFO中的动作电位数据处理完毕;五:将场电位和动作电位观测值进行编码并按照预定的顺序通过USB接口串行地发送到上位机,并完成上位机与板卡通信,实现上位机对板卡工作状态的控制。

    一种基于FPGA的超宽带射频数字接收机装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN101610095B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN200910084003.7

    申请日:2009-05-12

    IPC分类号: H04B1/7163 H04B1/16

    摘要: 本发明涉及一种基于FPGA的超宽带射频数字接收机装置及其实现方法,该装置包括:ADC模块,FPGA模块,EPROM模块,DAC模块、电源模块;ADC模块与FPGA模块及电源模块连接;完成射频模拟信号到数字信号的转换功能;FPGA模块分别与ADC模块、DAC模块、EPROM模块、电源模块连接;FPGA模块为接收机信号处理核心模块,完成数字信号的数字下变频、基带信号的相关处理、处理结果输出和控制模拟信号输出;EPROM模块与FPGA模块及电源模块连接;用于存储FPGA内的程序代码;DAC模块与FPGA模块连接,与电源模块连接;DAC模块完成射频接收机的模拟信号输出功能;电源模块提供整个系统工作所需电压。

    基于Keystone变换和相参积累的单脉冲测角方法

    公开(公告)号:CN101825707A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010139248.8

    申请日:2010-03-31

    IPC分类号: G01S13/50 G01S13/56 G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种基于Keystone变换和相参积累的单脉冲测角方法,包括以下几个步骤:(1)对目标回波的视频信号进行脉冲压缩;(2)对脉压后信号进行Keystone变换以校正跨距离单元走动;(3)对校正后脉冲串的相参积累处理;(4)基于CFAR的目标检测;(5)目标角度信息的提取和计算。本发明能够有效改善对目标位置和运动信息的测量精度,且具有较为广泛的适用性。

    一种MIMO雷达实时电缆覆冰厚度监测方法

    公开(公告)号:CN118191814A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410312857.0

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明公开了一种MIMO雷达实时电缆覆冰厚度监测方法,属于毫米波雷达信号处理技术领域。步骤为:步骤一、建立基于线性调频连续波LFMCW的MIMO雷达中频回波信号模型;步骤二、对中频回波信号模型进行频谱分析;步骤三、BP成像;步骤四、三幅BP成像坐标对齐;步骤五、求解电缆半径。本发明基于MIMO雷达的测距精度高并且有多个通道,以基于回波信号快速傅里叶变换获取目标的HRRP,利用三部或三部以上MIMO雷达在已知的不同的物理位置,对目标电缆进行BP成像,根据已知的雷达分布计算电缆的直径,从而节省人力物力来实时监测电缆是否覆冰,并判断覆冰的厚度。

    基于生命信号指纹特征的多径回波鉴别与人员探测方法

    公开(公告)号:CN117970319A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311798929.9

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/04 G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种基于生命信号指纹特征的多径回波鉴别与人员探测方法,该方法包括从雷达接收信号中分离每个目标的回波信号,使用逐次变分模态分解算法将回波中频相位信号分解成若干个IMF模态,并从中重构出呼吸信号和心跳信号。进而基于毫米波雷达的多目标呼吸与心跳信号指纹特征提取,根据多径虚假目标与对应真实目标的指纹特征相似性进行多目标人员的区分探测以及多径虚假目标的鉴别。本发明不需要环境的先验信息,也不需要对环境尺寸进行后期测量,场景限制小;可适用于复杂的室内场景,实用性强;在多人生命体征检测中是有效的,只需要单个雷达就可以实现对多径的移除,简化了整个检测系统;该方法不需要对雷达阵列等系统层面上的配置进行改变。

    一种目标检测方法及装置
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117805796A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311850242.5

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01S13/06

    摘要: 本发明公开了一种目标检测方法及装置,通过接收待检测区域反射的电磁波信号,可以实时获取待检测区域内各点的位置信息和能量信息。这有助于准确地确定目标点的位置和能量分布情况。且通过比较能量信息最大点的能量值与预设的动态目标值,可以判断是否存在目标点。这样可以实现对动态目标的检测和识别,提高目标检测的智能化水平。进一步地,采用两种不同的电磁波信号,可以在检测到目标时再获得目标点的精确坐标信息。在未检测到满足条件的目标前发送低功耗的第一电磁波信号,在保证检测准确率的前提下降低门锁目标检测的功耗,可以使门锁系统更准确地追踪和定位目标,提高目标检测的准确性和可靠性。

    一种基于定位匹配的行人室内定位方法

    公开(公告)号:CN113840228B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110985419.7

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明公开了一种基于定位匹配的行人室内定位方法。为了克服现有技术在公共场所室内的行人定位成本高且不方便使用的问题;本发明包括:S1:携带定位标签和无线网桥的移动装置在正常作业过程中遍历定位场景,采集定位场景的WiFi指纹地图;S2:通过行人携带的移动终端APP采集定位场景环境中WiFi接入点的信号强度,与WiFi指纹地图匹配,获得第一实名定位结果;S3:通过定位场景中的摄像头采集图片,获得图片中所有行人的第二匿名定位结果;S4:匹配第一实名定位结果和第二匿名定位结果,获得最终的行人定位结果。充分使用环境中现有的设备完成定位;用户仅需启动APP即可获得定位结果,便于公共场所室内的行人定位,成本低,精度高。

    一种基于毫米波雷达的手势识别方法及装置

    公开(公告)号:CN117742489A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311759587.X

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: G06F3/01

    摘要: 本发明公开了一种基于毫米波雷达的手势识别方法及装置,通过采集毫米波雷达中当前帧的时域信号,确定并基于当前帧中每个目标点的直线距离信息、速度信息、能量信息、方位角信息和俯仰角信息生成每个目标点对应的特征向量,生成第一目标点云数据集合;对第一目标点云数据集合进行数据处理,判断当前帧中是否存在人体目标位置,若是,则更新第一结构体缓冲区数据,确定人体目标位置,并在判断人体目标位置处于有效挥手区域内时开启手势识别功能;对第二目标点云数据集合进行数据处理,判断当前帧中是否存在挥手点,若是,则更新第二结构体缓冲区数据进行手势判断,得到手势判断结果;与现有技术相比,本发明的技术方案能提高对手势判断的准确性。