超精密渡越时间测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111812579B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010907079.1

    申请日:2020-09-02

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: G01S1/30 G01S1/70 G01S1/80

    摘要: 本发明公开了一种超精密渡越时间测量方法及系统,该方法包括:按照测量规则要求同时生成由多个中心频率合成的参考信号;并行接收由多个中心频率合成的参考信号,解算各个参考信号的相位;将多个参考信号的相位转换为参考信号从发射端到接收端的渡越时间;将测量到的多个参考信号的渡越时间转换为唯一的高精度渡越时间。本发明利用瞬时超宽带射频技术的瞬时超宽带处理能力,按照特定的规则同时生成由多个中心频率合成的参考信号,在空间形成瞬时超宽带参考信号,从而形成超精密渡越时间测量能力,能够超高精度低成本地测量参考信号从发射端到接收端的渡越时间。

    一种脉冲相位组合式海洋搜寻系统及搜寻方法

    公开(公告)号:CN108828499A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810657179.6

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: G01S1/30 G01C17/32

    摘要: 本发明公开了一种脉冲相位组合式海洋搜寻系统及搜寻方法,系统包括安装于待回收海洋探测设备上的信标机和操作于甲板上的回收机,信标机包括安装天线的金属舱,金属舱内设置为信标机供电的电源,主控板以及与主控板电连接并在其控制下工作的LoRa模块和射频电路,回收机包括安装三根天线的防护箱,三根天线呈等边三角形形状排列组成天线阵,防护箱内设置电源,主控板以及与主控板电连接并在其控制下工作的LoRa模块、信号处理电路、测时电路、鉴相电路和电子罗盘。本发明所公开的搜寻系统,信标机采用耐高压水密金属保护舱,摆脱了对进口玻璃球舱的依赖,使信标机的体积更小,重量更轻,回收机采用三根天线组成简单的天线阵,三根天线连接同一主控板,解决了时间同步问题。

    同步定位网络的方法和设备

    公开(公告)号:CN111869280B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201980018632.1

    申请日:2019-03-14

    摘要: 提出了用于在例如如果两个装置或之一的位置未知或被分类,或者装置间信号传播距离先验未知,那么从属装置缺乏对来自参考装置的信号的传播延迟的了解的情况下,使从属装置信号与参考时基同步的设备和方法。使用装置之间的信号的交换来确定参考信号传播延迟,每个装置使用求差过程来消除接收器线路偏置和其他硬件延迟的影响。在另一个方面,使用装置之间的信号的交换来检测由不准确的传播延迟估计引起的时间残差。所述同步方法可以应用于用于提供同步定位网络的多个从属装置。在某些实施例中,信号是无线发送的,而在其他实施例中,信号是通过固定线路发送的。

    一种脉冲相位组合式海洋搜寻系统及搜寻方法

    公开(公告)号:CN108828499B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201810657179.6

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: G01S1/30 G01C17/32

    摘要: 本发明公开了一种脉冲相位组合式海洋搜寻系统及搜寻方法,系统包括安装于待回收海洋探测设备上的信标机和操作于甲板上的回收机,信标机包括安装天线的金属舱,金属舱内设置为信标机供电的电源,主控板以及与主控板电连接并在其控制下工作的LoRa模块和射频电路,回收机包括安装三根天线的防护箱,三根天线呈等边三角形形状排列组成天线阵,防护箱内设置电源,主控板以及与主控板电连接并在其控制下工作的LoRa模块、信号处理电路、测时电路、鉴相电路和电子罗盘。本发明所公开的搜寻系统,信标机采用耐高压水密金属保护舱,摆脱了对进口玻璃球舱的依赖,使信标机的体积更小,重量更轻,回收机采用三根天线组成简单的天线阵,三根天线连接同一主控板,解决了时间同步问题。

    同步定位网络的方法和设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111869280A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201980018632.1

    申请日:2019-03-14

    摘要: 提出了用于在例如如果两个装置或之一的位置未知或被分类,或者装置间信号传播距离先验未知,那么从属装置缺乏对来自参考装置的信号的传播延迟的了解的情况下,使从属装置信号与参考时基同步的设备和方法。使用装置之间的信号的交换来确定参考信号传播延迟,每个装置使用求差过程来消除接收器线路偏置和其他硬件延迟的影响。在另一个方面,使用装置之间的信号的交换来检测由不准确的传播延迟估计引起的时间残差。所述同步方法可以应用于用于提供同步定位网络的多个从属装置。在某些实施例中,信号是无线发送的,而在其他实施例中,信号是通过固定线路发送的。

    超精密渡越时间测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111812579A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010907079.1

    申请日:2020-09-02

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: G01S1/30 G01S1/70 G01S1/80

    摘要: 本发明公开了一种超精密渡越时间测量方法及系统,该方法包括:按照测量规则要求同时生成由多个中心频率合成的参考信号;并行接收由多个中心频率合成的参考信号,解算各个参考信号的相位;将多个参考信号的相位转换为参考信号从发射端到接收端的渡越时间;将测量到的多个参考信号的渡越时间转换为唯一的高精度渡越时间。本发明利用瞬时超宽带射频技术的瞬时超宽带处理能力,按照特定的规则同时生成由多个中心频率合成的参考信号,在空间形成瞬时超宽带参考信号,从而形成超精密渡越时间测量能力,能够超高精度低成本地测量参考信号从发射端到接收端的渡越时间。

    射频标签定位系统和方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103502836B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201280020391.2

    申请日:2012-04-16

    摘要: 射频标签(RF标签)的位置和方位的确定是经由扩展射频三角法来完成。信标布置从特殊设计的信标节点确定RF标签的方向。通过从多个空间移位的信标节点执行此测量来实现RF标签定域。所述信标节点配备有多个天线且以每一符号循环地切换到不同天线的方式来发射帧。行进不同距离的符号导致由RF标签接收的帧内的相移。根据相移和天线的已知布置,可估计从特定信标节点RF可见RF标签的角度。