基于Telnet协议的服务器状态查询方法及介质

    公开(公告)号:CN117768233B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311852758.3

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明网络通信技术领域,具体涉及一种基于Telnet协议的服务器状态查询装置、方法及介质,方法包括当Telnet客户端发送数据时,第一安全模块对数据进行加密和压缩;当Telnet客户端接收数据时,第一安全模块对数据进行解压缩和解密;当Telnet服务器发送数据时,第二安全模块对数据进行加密和压缩;当Telnet服务器接收数据时,第二安全模块对数据进行解压缩和解密;本发明通过在客户端和服务器端配置安全模块,实施加密和压缩,大大增强了数据传输的安全性;通过对称加密算法和椭圆曲线加密算法的应用,使得传输的数据难以被截获和解析,有效避免了数据泄露和篡改的风险;通过量化和编码技术优化的数据压缩过程,提高了数据处理的精确性和效率。

    一种多传感图像融合方法及系统

    公开(公告)号:CN115908518A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310023917.2

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G06T7/33 G06T5/00 G06T5/50

    摘要: 本发明公开了一种多传感图像融合方法及系统,包括:根据低光照下的可见光图像,获取与可见光图像配准的红外图像,并获取可见光图像的衍生增强图像;采用小波变换法分别对可见光图像、红外图像和衍生增强图像进行多尺度变换,分别得到三类图像的低频子带和高频子带;采用平均权重策略对可见光图像的低频子带、红外图像的低频子带和衍生增强图像的低频子带进行融合,得到第一融合结果;采用双路深度神经网络对可见光图像的高频子带、红外图像的高频子带和衍生增强图像的高频子带进行融合,得到第二融合结果;采用小波逆变换法对第一融合结果和第二融合结果进行拟变换,得到最终融合图像结果。本发明能够很好地解决低光照的图像融合效果差的问题。

    基于FPGA的舰载多路信号采集同步控制系统

    公开(公告)号:CN114578743B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210483163.4

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: G05B19/042 H03M1/12

    摘要: 本发明公开了本发明的技术方案为基于FPGA的舰载多路信号采集同步控制系统,M个ADC芯片,用于进行模数转换处理;FPGA,用于将多个模数转换处理后的数字中频回波信号组织为光模块所需格式数据,并同步向光模块发送;M个ADC芯片,用于依据“同步用秒脉冲信号”对模数转换处理后的数字中频回波信号进行同步输出,完成第一次同步;FPGA,用于观测ADC芯片的快速检测输出引脚的状态波形中的多帧时钟信号波形、若多帧时钟信号波形存在延时,则等待该ADC芯片输出周期完成后,再一起发送处理后的光模块所需格式数据至光模块,完成第二次同步。ADC作为第一级硬件进行输出同步,FPGA作为第二级硬件进行输出同步。

    一种L波段机载接收机
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113437985B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110718487.7

    申请日:2021-06-28

    摘要: 本发明公开了一种L波段机载接收机,涉及雷达接收机,解决了接收机在L波段下的弊端。本发明包括接入本振输入信号和射频输入信号的接收机,接收机包括接收变频通道和视频处理器;所述接收变频通道接入射频输入信号输出变频后的射频输入信号,变频至中频的射频输入信号经检波得到视频信号,视频处理器接入视频信号AD采样,视频处理器还用于AGC控制和通道频率控制接收变频通道;视频处理器输出数字信号至FPGA处理。本发明采用数字化、模块化设计,更便于监测信号数据通道与自动化处理,便于载入机载雷达的数据诊断与数据分析系统,对各个环节均进行数字化控制和系统监测,方便管理和数据分析,完成与外部中央处理器的信息交互。

    基于FPGA的视频图像处理方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN114938433B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210873804.7

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: H04N5/278

    摘要: 本发明公开了基于FPGA的视频图像处理方法、系统、终端及介质,涉及视频处理技术领域,其技术方案要点是:将接收的原始图像数据转化成一路8bit图像数据以及一路14bit图像数据;依据8bit图像数据和14bit图像数据进行目标跟踪分析,得到字符叠加命令;从当前时刻的字符叠加命令中筛选出不同于上一时刻的字符叠加命令的实时叠加信息;依据实时叠加信息对上一时刻中所保存的相应历史叠加执行信息进行替换,得到当前时刻的实时叠加执行信息;依据实时叠加执行信息在8bit图像数据中的图像特定区域叠加波门、十字线或字符,得到可输出的叠加图像数据。本发明有效降低了视频图像处理过程中的延迟,视频图像处理效率高。

    基于FPGA的视频图像处理方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN114938433A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210873804.7

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: H04N5/278

    摘要: 本发明公开了基于FPGA的视频图像处理方法、系统、终端及介质,涉及视频处理技术领域,其技术方案要点是:将接收的原始图像数据转化成一路8bit图像数据以及一路14bit图像数据;依据8bit图像数据和14bit图像数据进行目标跟踪分析,得到字符叠加命令;从当前时刻的字符叠加命令中筛选出不同于上一时刻的字符叠加命令的实时叠加信息;依据实时叠加信息对上一时刻中所保存的相应历史叠加执行信息进行替换,得到当前时刻的实时叠加执行信息;依据实时叠加执行信息在8bit图像数据中的图像特定区域叠加波门、十字线或字符,得到可输出的叠加图像数据。本发明有效降低了视频图像处理过程中的延迟,视频图像处理效率高。

    一种L波段机载接收机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113437985A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110718487.7

    申请日:2021-06-28

    摘要: 本发明公开了一种L波段机载接收机,涉及雷达接收机,解决了接收机在L波段下的弊端。本发明包括接入本振输入信号和射频输入信号的接收机,接收机包括接收变频通道和视频处理器;所述接收变频通道接入射频输入信号输出变频后的射频输入信号,变频至中频的射频输入信号经检波得到视频信号,视频处理器接入视频信号AD采样,视频处理器还用于AGC控制和通道频率控制接收变频通道;视频处理器输出数字信号至FPGA处理。本发明采用数字化、模块化设计,更便于监测信号数据通道与自动化处理,便于载入机载雷达的数据诊断与数据分析系统,对各个环节均进行数字化控制和系统监测,方便管理和数据分析,完成与外部中央处理器的信息交互。

    一种信号处理模块及方法

    公开(公告)号:CN112565614B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110194944.7

    申请日:2021-02-22

    IPC分类号: H04N5/232 H04N5/33

    摘要: 本发明公开了一种信号处理模块,包括:对机载图像信号进行预处理后生成预处理图像信号发送至并口网络;将预处理图像信号进行镜像处理后生成镜像图像信号发送至并口网络;对预处理图像信号进行目标识别生成主识别图像信号,并对镜像图像信号进行目标识别生成次识别图像信号,发送至并口网络;对主识别图像信号进行编码生成第一图像信号发送至母板。本发明还公开了一种信号处理方法。本发明一种信号处理模块及方法,实现了在国产低频率处理器和国产低视野红外设备的前提下,保证红外图像中目标识别的即时性和准确性,为电子设备使用安全作出了重大贡献,并且有利于模块的小型化,减少了机载设备的占用空间。

    一种高功率印刷电路板
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112492862A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202110008449.2

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种高功率印刷电路板,包括散热冷板;所述散热冷板包括散热圆柱齿、散热筋肋和热管;所述散热筋肋设置在所述散热冷板的两侧;其中,所述散热筋肋水平设置;所述散热圆柱齿设置在所述散热冷板的中部。其有益效果是:具有多种散热结构,确保芯片能够充分的散热,使电路板能够维持在正常使用状态的温度,从而避免了芯片产生的热量过大而导致芯片的损坏,有效的保证了芯片的正常工作,能够确保信号的及时处理,有效的避免了信号的延误。