面向于水声通信的自适应均衡与智能降噪译码方法

    公开(公告)号:CN117880023A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311501296.0

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本发明涉及水声通信技术领域,具体的说是一种通过将自适应均衡与降噪后的信号进行深度学习译码以及迭代处理,从而进一步消除码间干扰,提高水声通信系统的性能的面向于水声通信的自适应均衡与智能降噪译码方法,其特征在于,建立可训练的深度学习译码网络BP‑SMSDNN,接收端有n个水听器,每个水听器收到的接收信号为rk,i,i∈{1,…,n},首先进行多分支均衡,然后对降噪后的输出不进行硬判决,而是经过解映射得到序列#imgabs0#并将序列#imgabs1#作为BP‑SMSDNN的输入,BP‑SMSDNN对#imgabs2#进行译码得到译码结果#imgabs3#对#imgabs4#重新进行编码与映射,得到序列#imgabs5#本发明针对水声通信中的干扰和噪声等问题,克服了传统BP算法译码需要计算软信息的限制,成功完成了对重复累积码的译码,并获得了译码带来的误码率性能提升。

    基于PWM-FSK调制的激光致声跨介质通信方法及装置

    公开(公告)号:CN117579168B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311408916.6

    申请日:2023-10-27

    摘要: 本申请涉及跨介质通信技术领域,尤其涉及一种基于PWM‑FSK调制的高可靠性空气到水激光致声跨介质通信方法,对待发送信息进行PWM调制和FSK调制以获得PWM‑FSK调制序列;将PWM‑FSK调制序列中的编码信号传入控制模块,控制模块控制激光器和能量监测器运行。本申请还提供一种基于PWM‑FSK调制的高可靠性空气到水激光致声跨介质通信装置。本申请通过改变脉冲宽度和频率的组合来表示不同的数字信号,在PWM‑FSK调制中,通过将PWM调制引入FSK调制,提高了跨介质通信系统通信速率,可有效地应对信道噪声和干扰,提高了稳定性;抗干扰性强,使空中平台与水下目标之间的激光通信更加可靠和高效。

    一种基于平方根分解的扩维容积ECKF算法的多AUV协同导航的滤波方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN118243106A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410384690.9

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本发明提供一种基于平方根分解的扩维容积ECKF算法的多AUV协同导航的滤波方法、系统及存储介质,涉及多AUV协同导航技术领域,为解决现有的ECKF算法在滤波过程中的矩阵求逆、矩阵开方等对数值计算时较为敏感,会引入较大计算误差;同时难以有效处理过程噪声的不可加性、量测噪声的未知时变性的问题。包括:S1、建立主从式多AUV协同导航系统的离散时间状态方程和量测方程;S2、采用基于平方根分解的扩维容积ECKF算法对从AUV进行状态预测和量测预测,过程中使用QR正交分解求解状态估计误差协方差矩阵的平方根,以提高滤波精度和数值计算的稳定性;S3、对状态估计值和误差协方差矩阵的平方根进行更新,实现多AUV协同导航的滤波。本发明用于多AUV的协同导航定位。

    一种检测无人机无线电能传输电路缺陷的方法

    公开(公告)号:CN117872076A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311833904.8

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本申请属于无人机状态检测技术领域,具体为一种检测无人机无线电能传输电路缺陷的方法,包括获取高频变流器各开关管门级的触发时刻t0;获取高频变流器各开关管集电极电压的下降开始时刻t1;判断高频变流器各开关管在触发时刻t0和下降时刻t1的差值Δt变化是否超过预设阈值;若否,开关管状态正常,可继续运行;若是,将时间差Δt经缺陷识别模型进行分类,提取发生老化导致异常的开关管。本申请将获取的无人机无线电能传输电路中核心部件,即高频变流器各开关管采用时间差Δt经缺陷识别模型进行分类,提取发生老化导致异常的开关管,及时替换,从而避免影响到无线网络中继的业务,有助于提高无人机在无线网络中继领域中运行的可靠性。

    一种服务器电力故障报警器

    公开(公告)号:CN116798786B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311070212.2

    申请日:2023-08-24

    摘要: 本发明涉及电力故障报警器技术领域,尤其涉及一种服务器电力故障报警器。包括有壳体,所述壳体内固接有支撑架,所述支撑架固接有铁芯线圈,所述壳体的顶部固接有第一螺纹套,所述第一螺纹套螺纹连接有连接杆,所述连接杆的上端穿过所述第一螺纹套并固接有固定轮,所述连接杆的下端滑动连接有衔铁,所述连接杆固接有与所述铁芯线圈接触的限位板,所述衔铁固接有对称的第一连接板,所述支撑架固接有静触点,其中一侧所述第一连接板通过安装板固接有挡块和位于所述静触点正上方的动触点。本发明通过转动固定轮,从而施加外力使静触点和动触点分离,无需拆开本报警器进行维修复位,而且非专业工作人员也能对本报警器进行复位。

    一种面向交通盲区监测的来车提醒装置及提醒方法

    公开(公告)号:CN116486653A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310511515.7

    申请日:2023-05-05

    IPC分类号: G08G1/16

    摘要: 本发明提供一种面向交通盲区监测的来车提醒装置及提醒方法,属于来车提醒设备技术领域。为解决现有来车提醒装置可对反光镜上的灰尘或水雾进行清除,但对于大雨、浓雾或泥浆粉尘较多的恶劣天气,司机难以从反光镜观察盲区车辆情况的问题。倒立空心椎体的内壁上设有驱动电机,驱动电机输出端与至少两个末端设有监测雷达的连杆连接,倒立空心椎体的内部设有控制处理器,警示装置包括定向喇叭、闪光灯和警示灯,每个连杆上均设有一个定向喇叭。通过监测雷达对来向车辆的速度和距离信息进行监测并进行相应的预警,在非常规天气如大雨、浓雾或泥浆粉尘较多等能见度较低的情况时,可有效解决无法及时观察对面来车的危险情况,减少交通事故发生。

    基于邻域扩展和边界点改进A-star算法的机器人路径规划方法及系统

    公开(公告)号:CN116698066B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202310660557.7

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: G01C21/34

    摘要: 基于邻域扩展和边界点改进A‑star算法的机器人路径规划方法及系统,涉及机器人路径规划技术领域,为了解决传统A‑star算法路径规划时存在搜索时间长、自由度不高、搜索的路径具有很多转折点等一些问题,可能会导致规划得到的最短路径不是实际机器人的最优移动路径,以及为了兼顾移动机器人在各方面的优良性而提出的。首先,将A‑star算法扩展搜索邻域;其次,针对局部无障碍环境下,传统算法搜索效率低,且规划时间长等问题,利用局部障碍环境分块规划的思想,基于两点线段最短原理,对环境信息进行分析。在路径连接过程中,若路径中不存在障碍物,则直接直线连接起点与终点;否则,通过求取相交障碍物的边界点,将路径分为多个局部路径进行规划,最后合并得到整体路径。具体实现为在起点与最后一个边界点之间使用改进A‑star算法求解最短路径,在边界点与终点之间直接直线连接。

    基于线性-非线性机制联合调制的空气到水跨介质激光通信方法及装置

    公开(公告)号:CN118381592A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410625119.1

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: H04L7/00 H04B10/11 H04B13/02

    摘要: 本发明公开了一种基于线性‑非线性机制联合调制的空气到水跨介质激光通信方法及装置,其属于跨介质通信技术领域,其解决了现有技术中跨介质通信存在的同步慢、有效性低、稳定性低的问题。本发明首先获取待发送的信息,通过激光器发生激光束,输出的光束经分束板分为两束,其中第一束以2%的能量状态进入激光能量监测器,以便对每个激光脉冲的能量进行检测,确保激发状态符合要求,第二束垂直入射到水气交界面,控制两台激光能量聚焦分别产生热膨胀与光击穿效应,将激光脉冲信号转换为声信号在水下向各个方向传播,然后通过水听器在水下任意位置对声信号进行接收,实现从空中到水下的信号传输,进而进行信息的传输,实现可靠高效的水声通信。

    基于Manchester码的空气到水跨介质激光致声通信方法

    公开(公告)号:CN116318436B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202310241827.0

    申请日:2023-03-10

    摘要: 本申请属于跨介质通信技术领域,具体为一种基于Manchester码的空气到水跨介质激光致声通信方法,信号发送端获取数据信息,对获取的数据信息进行二进制转换,再进行Manchester编码,再进行OOK调制并以方波形式传入激光器,激光器产生激光脉冲信号,激光器输出的激光脉冲信号通过导光臂控制出光方向垂直入射到水气交界面,激光能量聚焦产生热膨胀效应,进而把激光脉冲信号转换为声信号在水下向各个方向传播;声信号由信号接收端的水听器接收并将声信号转换为电信号,传输至采集系统;采集系统获取到原信号信息,完成从空气到水的跨介质通信。本申请能够适应空中平台与水下目标之间通信需求,并显著提高通信系统性能。