目标回波亮点测量方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101907708A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010235025.1

    申请日:2010-07-23

    IPC分类号: G01S7/539 G01S15/06

    摘要: 本发明的目的在于提供目标回波亮点测量方法。接收阵接收回波信号,利用互相关分裂阵波束形成技术估计回波亮点的方位、并作为角度搜索范围的中心值;在已确定的角度搜索范围内采用极坐标的方式进行扫描,得到波束输出;将输出的波束与发射信号的拷贝作互相关;测拷贝相关的峰值的最大值,峰值的位置即是回波亮点的位置。本发明可有效的减少计算量,较常规的聚焦波束形成具有更高的分辨率和更低的旁瓣级,而拷贝相关具有有效地接收信号能量而抑制干扰的输出功率的特点,使得在低信噪比环境下MVDR聚焦波束形成的聚焦峰更加尖锐,背景更加平滑,旁瓣级更低。

    一种基于残差补偿的多描述视频编码的方法

    公开(公告)号:CN100589579C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200810064360.2

    申请日:2008-04-23

    IPC分类号: H04N7/66 H04N7/50

    摘要: 本发明提供的是一种基于残差补偿的多描述视频编码的方法。在视频编码过程中将每一帧的残差补偿到原始序列上,然后再对补偿后的序列进行正常编码,在接收端,如果两路都能够正确解码,则进行合路平均。本发明为了提高多描述视频编码的编码效率,提出了一种基于残差补偿的多描述视频方案。在该方案中,视频编码过程中将每一帧的残差补偿到原始序列上,然后再对补偿后的序列进行正常编码,在接收端,如果两路都能够正确解码,则可以合路进行平均,可以得到较好的视频质量。

    一种基于单水听器的被动测距方法

    公开(公告)号:CN101900811A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010234991.1

    申请日:2010-07-23

    IPC分类号: G01S11/14

    摘要: 本发明提供的是一种基于单水听器的被动测距方法。它利用单声压接收水听器接收引导声源和目标声源的宽带谱信号,在引导声源的LOFAR图上提取干涉条纹的斜率,结合波导不变量的原理,估计待测目标的距离和速度。本发明不需要精确了解海洋参数,利用单声压水听器就可以实现稳健的被动测距和测速,这不仅推动被动声呐技术的发展,它也对水下目标识别和水声对抗均有重要的作用。

    深海远程水声通信方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101166065B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710072556.1

    申请日:2007-07-24

    IPC分类号: H04B13/02 H04B1/707 H04L25/03

    摘要: 本发明提供的是一种深海远程水声通信方法。(1)将扩频通信与Pattern时延差编码水声通信体制相结合,并采用M元工作方式;(2)在接收端采用单阵元被动式时间反转镜(PTRM)信道均衡技术;(3)分析深海声道特性,指出当声源位于声道轴附近时,沿声道轴均为会聚区。本发明的优点主要体现在:(1)与传统扩频通信相比较,本发明中扩频与Pattern时延差编码通信方法可有效提高其通信速率;(2)与常规的抗多途干扰方法相比较,本发明中的单阵元被动式时间反转镜可充分利用多途扩展信号,既有效的抑制了码间干扰,又获得聚集增益提高了信噪比;(3)通过结合深海信道特性,更有利于实现稳健的远程通信。

    一种分辨具有相同频带辐射噪声的多目标方法

    公开(公告)号:CN101539597A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910071916.5

    申请日:2009-04-29

    IPC分类号: G01R23/16

    摘要: 本发明提供的是一种基于矢量DEMON信号处理的分辨具有相同频带辐射噪声的多目标方法。(1)将矢量水听器声压信号与振速信号进行互谱处理,完成包络检测,获得DEMON线谱;(2)对DEMON线谱进行融合与净化;(3)采用基于最大公约数算法的方位加权的串行迭代法对于DEMON线谱提取轴频;(4)通过轴频信息分辨多目标数量,并给出各目标的方位信息。本发明的优点是可以区分多目标,即使多个目标的辐射噪声具有相同频带,但由于各目标的轴频不同,仍然可以分辨。

    水声信道参数测量方法及移动水声通信同步获取方法

    公开(公告)号:CN101094217B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200710072579.2

    申请日:2007-07-27

    IPC分类号: H04L27/26 H04B13/02

    摘要: 本发明提供的是一种水声信道参数测量方法及移动水声通信同步获取方法。对接收信号作分数阶Fourier变换,搜索最佳分数阶数;对最佳分数阶数的分数阶Fourier变换输出,计算其模值;设定门限,进行峰值检测;通过测量分数阶Fourier变换模值的峰值的幅度和时延,得到声信道多途结构的参数估计;测量分数阶Fourier变换模值的峰值的最大值,遮蔽处理;进行逆分数阶Fourier变换;以逆分数阶Fourier变换的输出时域信号,作为拷贝相关器的参考信号,以相关输出峰值作为开窗时基,实现移动水声通信同步。本发明可适用于存在多途扩展及多普勒频偏的声信道参数测量和通信同步获取,而测量声信道并对其参数进行估计对提高探测性能、实现通信信道均衡等方面有着积极意义。

    多途信道中的声屏蔽方法

    公开(公告)号:CN101335574A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810136823.1

    申请日:2008-07-30

    摘要: 本发明提供的是一种多途信道中的声屏蔽方法。由声速仪测量水的声速;水平接收阵接收声场中的多个点源的辐射信号,放大滤波,然后进行数据采集;实现球面波声场中阵的声聚焦,得到的权值即为最佳聚焦权;在最佳聚焦权的基础上,增加屏蔽因子,得到最佳聚焦屏蔽权;进行反傅立叶变换可得到输出波形,也可进行频域积分得到输出功率;后续相干处理或输出经声屏蔽、聚焦后的功率。本发明以声屏蔽原理、方法为基础,适用于水声工程中抗多点源相干干扰,并且工程上可采用水平阵,更适合装载在运动平台上或海底固定使适用。

    一种基于残差补偿的多描述视频编码的方法

    公开(公告)号:CN101262615A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810064360.2

    申请日:2008-04-23

    IPC分类号: H04N7/66 H04N7/50

    摘要: 本发明提供的是一种基于残差补偿的多描述视频编码的方法。在视频编码过程中将每一帧的残差补偿到原始序列上,然后再对补偿后的序列进行正常编码,在接收端,如果两路都能够正确解码,则进行合路平均。本发明为了提高多描述视频编码的编码效率,提出了一种基于残差补偿的多描述视频方案。在该方案中,视频编码过程中将每一帧的残差补偿到原始序列上,然后再对补偿后的序列进行正常编码,在接收端,如果两路都能够正确解码,则可以合路进行平均,可以得到较好的视频质量。

    水声信道参数测量方法及移动水声通信同步获取方法

    公开(公告)号:CN101094217A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710072579.2

    申请日:2007-07-27

    IPC分类号: H04L27/26 H04B13/02

    摘要: 本发明提供的是一种水声信道参数测量方法及移动水声通信同步获取方法。对接收信号作分数阶Fourier变换,搜索最佳分数阶数;对最佳分数阶数的分数阶Fourier变换输出,计算其模值;设定门限,进行峰值检测;通过测量分数阶Fourier变换模值的峰值的幅度和时延,得到声信道多途结构的参数估计;测量分数阶Fourier变换模值的峰值的最大值,遮蔽处理;进行逆分数阶Fourier变换;以逆分数阶Fourier变换的输出时域信号,作为拷贝相关器的参考信号,以相关输出峰值作为开窗时基,实现移动水声通信同步。本发明可适用于存在多途扩展及多普勒频偏的声信道参数测量和通信同步获取,而测量声信道并对其参数进行估计对提高探测性能、实现通信信道均衡等方面有着积极意义。

    目标回波亮点测量方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101907708B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201010235025.1

    申请日:2010-07-23

    IPC分类号: G01S7/539 G01S15/06

    摘要: 本发明的目的在于提供目标回波亮点测量方法。接收阵接收回波信号,利用互相关分裂阵波束形成技术估计回波亮点的方位、并作为角度搜索范围的中心值;在已确定的角度搜索范围内采用极坐标的方式进行扫描,得到波束输出;将输出的波束与发射信号的拷贝作互相关;测拷贝相关的峰值的最大值,峰值的位置即是回波亮点的位置。本发明可有效的减少计算量,较常规的聚焦波束形成具有更高的分辨率和更低的旁瓣级,而拷贝相关具有有效地接收信号能量而抑制干扰的输出功率的特点,使得在低信噪比环境下MVDR聚焦波束形成的聚焦峰更加尖锐,背景更加平滑,旁瓣级更低。