一种基于超宽带雷达的生命体征检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116609755B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310883831.7

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种基于超宽带雷达的生命体征检测方法及系统,方法包括:通过超宽带雷达进行生命体征测量得到回波信号,回波信号包括生命体征信号及静止物体的杂波信号;对回波信号进行杂波滤波处理得到体表微动信号;对体表微动信号进行补偿与欠采样处理后,利用改进的自适应噪声完备集合经验模态分解ICEEMDAN算法进行模态分解,重构得到心跳呼吸微动信号;通过多重信号分类MUSIC算法对心跳呼吸微动信号进行分类处理,得到呼吸信号和心跳信号。避免了现有的EMD算法模态分解时造成的模态混叠问题,解决了现有技术中心跳呼吸信号分离时呼吸信号对心跳信号的干扰问题。

    一种基于时频信息测量的高精度频标比对系统及比对方法

    公开(公告)号:CN113092858B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110387851.6

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: G01R23/10 G01R23/12

    摘要: 本发明提供了一种基于时频信息测量的高精度频标比对系统及比对方法,包括依次连接的频率标准模块、频标脉冲信号模块、可调时延模块、相位检测模块、闸门生成模块、时间间隔测量模块、数据处理模块和显示模块,频标脉冲信号模块的信号输出端还与时间间隔测量模块的信号输入端连接,还包括被测频率模块和被测脉冲信号模块,被测脉冲信号模块的信号输出端与相位检测模块和时间间隔测量模块的信号输入端均连接;本发明避免了传统频标比对方法中频率的归一化处理,利用FPGA技术克服了附加噪声的影响,使系统的鲁棒性得到了进一步加强;本发明实现了射频范围内任意频率关系的快速直接相位测量,加快了频标比对的速度。

    一种北斗时频装备中的高精度频率测量芯片

    公开(公告)号:CN113933588A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111185647.2

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: G01R23/10 G01S19/23

    摘要: 本发明提供了一种北斗时频装备中的高精度频率测量芯片,包括频标信号模块、频标线脉冲变换模块、被测信号模块、被测线脉冲变换模块、时间延迟模块、数据采集模块、闸门控制模块、可编程计数器模块、数据处理模块、显示模块和电源模块;本发明所述的一种北斗时频装备中的高精度频率测量芯片,相对于传统的频率测量方法,本发明采用相位模糊区信息采集技术,使频率测量的分辨率和测量精度得到了极大提高,任任意时刻的频率测量分辨率率优于1ps,秒级频率稳定度优于2E‑12,利用FPGA技术使系统结构芯片化,集成度高,降低了开发成本,抑制了噪声,获得了北斗卫星时频装备的高稳定性和高可靠性,为北斗卫星导航系统的高精度授时和定位服务提供了技术支持。

    一种基于北斗卫星信号的异频高精度铷原子频标产生系统

    公开(公告)号:CN113114240A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110387875.1

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: H03L7/26 G01S19/14

    摘要: 本发明公开了一种基于北斗卫星信号的异频高精度铷原子频标产生系统,包括卫星接收模块、钟差测量模块、数据处理模块、铷原子钟模块、异频相控模块、显示模块和电源模块;卫星接收模块的信号输出端连接钟差测量模块的信号输入端,钟差测量模块的信号输出端连接数据处理模块的信号输入端,数据处理模块的信号输出端连接铷原子钟模块的信号输入端,铷原子钟模块的信号输出端分别连接钟差测量模块和异频相控模块的信号输入端,异频相控模块的信号输出端连接显示模块的信号输入端;本发明采用异频相控技术,能够大幅度提高铷原子频标的稳定度和准确度,加强系统的稳定性和可靠性,完全满足北斗卫星定位服务领域高精度时频测量用户的需求。

    一种基于北斗时频的自适应频标跟踪系统及跟踪方法

    公开(公告)号:CN113093231B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110387540.X

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: G01S19/26 G01R23/10

    摘要: 本发明提供了一种基于北斗时频的自适应频标跟踪系统及跟踪方法,包括卫星信号频率测量模块、FPGA可编程模块、精密频率源模块、自适应频标产生模块、显示模块和电源模块;卫星信号频率测量模块的信号输出端连接FPGA可编程模块的信号输入端,FPGA可编程模块的信号输出端和精密频率源模块的信号输出端分别连接自适应频标产生模块的信号输入端,自适应频标产生模块的信号输出端连接显示模块的信号输入端;本发明能够大幅度提高北斗卫星信号的位置服务能力和定位精度,加强北斗卫星时频系统的稳定性和可靠性。

    一种基于北斗导航卫星有效载荷的相位噪声测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN113933612B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111184992.4

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: G01R29/26 G01S19/23

    摘要: 本发明提供了一种基于北斗导航卫星有效载荷的相位噪声测量系统及测量方法,包括参考信号模块、被测信号模块、群相位重合点脉冲检测模块、单片机处理模块、FPGA模块、相位差转换模块、时频域转换模块、测量结果显示模块和电源模块;通过异频群量子化相位处理方法,实现了射频范围内被测信号相位的直接测量和比对,避免了传统相位噪声测量方法中相位处理的固有缺陷,即频率不同信号之间的相位处理困难,解决了具有复杂频率关系和大频率差异关系下的相位处理问题,扩宽了相位噪声测量的范围,加快了相位噪声测量的速度,实现了单一高精度参考源下任意射频被测信号的精密相位噪声测量。

    差频-延时式收发时钟同步方法、电路及超宽带脉冲雷达接收装置

    公开(公告)号:CN111413677B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202010124043.6

    申请日:2020-02-27

    IPC分类号: G01S7/285 G01S7/292

    摘要: 本发明公开了一种差频‑延时式收发时钟同步方法、电路及超宽带脉冲雷达接收装置,方法包括针对时钟1分频得到时钟3,针对时钟2分频得到时钟4;定时通过控制时钟3或者时钟4进行延时将时钟3与时钟4的相位保持为零;将时钟3进行缓冲后输出以控制发射机发射脉冲;将时钟4进行缓冲后输出以控制接收机接收雷达回波;电路包括发射时钟电路单元、接收时钟电路单元和控制器,所述发射时钟电路单元、接收时钟电路单元均包括依次相连的时钟源、分频器、缓冲器。本发明能够解决单独采用延时器时接收与发射之间的时间步进瓶颈问题,而且能够有利于提升接收器接收信号的频率,克服了差频式接收实时性差、信号刷新率低及数据冗余的弊端。