激光打标卡数据采集及标刻图像验证装置及方法

    公开(公告)号:CN103645660B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310636452.4

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开一种激光打标卡数据采集及标刻图像验证装置及方法,主要由激光数据采集模块、振镜数据采集模块、可编程逻辑门阵列主控模块、通信模块和上位机组成;激光数据采集模块的输入端连接激光打标卡的激光器,振镜数据采集模块的输入端连接激光打标卡的振镜,激光数据采集模块和振镜数据采集模块的输出端连接可编程逻辑门阵列主控模块的输入端,可编程逻辑门阵列主控模块的输出端经通信模块和上位机。本发明能够迅速捕获激光打标卡传输至激光打标台的振镜、激光等装置的数据,并能捕获数据在上位机中模拟实际标刻图案,精准验证激光打标图案。

    脉宽可选择的窄脉冲产生器

    公开(公告)号:CN105049000A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510522311.9

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明公开一种脉宽可选择的窄脉冲产生器,包括雪崩三极管脉冲产生电路、可调脉冲驱动电路和可选择脉冲宽度电路;雪崩三极管脉冲产生电路,用于产生脉冲信号;可调脉冲驱动电路串行接入雪崩三极管脉冲产生电路的基极回路中,用于触发雪崩三极管脉冲产生电路,控制其导通;可选择脉冲宽度电路的输入端与雪崩三极管脉冲产生电路的输出端相接,用于对雪崩三极管脉冲产生电路产生的脉冲进行整形,并且根据需求选择脉冲的宽度。本发明能够根据需求选择脉冲宽度,故而使雪崩三极管脉冲发生器更加灵活的应用在各种场合。

    宽带无线传输方法和系统、发射器和方法、接收器和方法

    公开(公告)号:CN102710574B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210171233.9

    申请日:2012-05-29

    Abstract: 本发明公开一种高速移动环境下的宽带无线传输方法和系统、发射器和方法、接收器和方法,其发射端串行输入的高速基带信号经过串并转换,转换成低速并行基带信号,然后进行MFDM映射,将时域基带信号转换成频域基带信号,再经IFFT转换回时间域,经插入CP及并串转换后,送射频模块到天线发送出去;接收端将天线接收信号经射频模块转换成数字基带信号,经过同步模块实现位帧同步,然后串并转换并去CP,送FFT模块转换成频率域基带信号,再经MFDM解映射,恢复出时域基带信息。本发明能够克服多径传播引起的码间干扰和高速移动带来的多普勒频偏,由于无需进行信道估计、因而大大简化接收机硬件结构。

    一种基于随机共振的信号频率检测方法

    公开(公告)号:CN104155518A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410370198.2

    申请日:2014-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于随机共振的信号频率检测方法,所述方法包括如下步骤:(1)选取下列五种随机共振系统参数组合中的任一种:a与b、a与h、a与k、b与h、h与k;(2)当选定参数组合后,确定随机共振系统的各参数;(3)调节主参数,使随机共振系统产生共振,并微调副参数;(4)若微调副参数时,随机共振系统输出信号功率谱峰值的频率fx能够保持不变,则根据数学式:f=fx×h/a,得到信号频率f;(5)若微调副参数时随机共振系统输出信号功率谱峰值的频率fx不能固定,则返回步骤(3)。本发明解决了小参数信号值必须远远小于1的条件限制,并且减少了调参的数量,能够快速、高效地调参,能够快速遍历参数,利于寻找到最佳随机共振,大幅提高产生随机共振的概率。

    基于压缩感知的频率分集阵列雷达地下目标三维成像方法

    公开(公告)号:CN113109807B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110256588.7

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的频率分集阵列雷达下目标三维成像方法,使用两个FDA雷达对待测区域发射信号并接收回波数据,然后使用不同中心频率的带通滤波器进行滤波处理,固定时间进行采样取值,并记录为向量,随后,对待探测区域建立直角坐标系,并对探测区域进行网格划分,计算两个阵列中每对阵元相对于该网格的传播时延,并用各个网格的时延建立字典和相应的场景反射系数,将所有划分的字典和场景反射系数重新堆叠,使用正交匹配追踪算法对场景反射系数进行重构,最后,对场景反射系数进行拆分和重新拼接,即可得到三维成像结果,从而减少了所需回波采样点数,减轻了数据采集的压力,成像结果更为稳定,并可以更直观的分辨地下目标方位。

    一种基于目标多普勒宽度的旋翼无人机检测方法

    公开(公告)号:CN111198359B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010032309.4

    申请日:2020-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标多普勒宽度的旋翼无人机检测方法,包括以下步骤:S1、接收雷达的回波信号;S2、对回波信号进行脉冲压缩;S3、对脉冲压缩后的信号进行动目标检测(MTD);S4、动目标检测(MTD)后信号各多普勒通道进行CFAR检测;S5、距离向上进行目标多普勒宽度检测;S6、滤除多普勒宽度过小的目标,完成旋翼无人机的检测。本发明方法与现有技术相比,利用目标的多普勒宽度,可以滤除地面车辆、行人等动目标,大大减少了雷达无人机检测的虚警率。

    基于IPSO-BP的频率分集阵列的雷达目标定位方法

    公开(公告)号:CN111273269B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010100020.1

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明公开一种基于IPSO‑BP的频率分集阵列的雷达目标定位方法。首先,根据构造频率分集阵列,获取K个目标的回波信号,计算每个目标的回波信号的协方差矩阵,将每个目标的协方差矩阵取其上三角进行实虚部分离操作,然后利用PCA算法进行数据的有效降维,经过归一化后按列全排形成目标的的数据集。将训练集输入IPSO‑BP神经网络后,得到对应的目标位置预测输出,根据目标函数使用IPSO对网络的权值和阈值进行修正更新,达到设置误差范围后固定权值和阈值,将测试的样本输入最终训练好的网络,进行目标位置的估计。计算机仿真实验表明,该方法具有较好的目标定位效果,有效提高了算法的收敛速度,证明了本发明的有效性和可靠性。

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