LTE系统中计算ZC序列DFT的方法

    公开(公告)号:CN103441979A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310380003.8

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本发明请求保护一种用于简化LTE系统中ZC序列DFT计算的方法,涉及移动通信技术领域。针对LTE系统上行物理信道PRACH的收发过程中ZC序列DFT变换计算量大、不易实现的问题,本发明首先确定所有物理根序列号u值(u=0,1,2,...,NZC,NZC表示PRACH中ZC序列长度)需要离线计算和存储的DFT计算公式中的旋转因子指数p值个数,并进行离线计算存储。然后再根据旋转因子指数p值序列的对称性以及递推关系推算出所需的全部p值,最后求出ZC序列DFT变换结果。能够有效的降低计算复杂度,实现了计算的高效性。

    采用无接触光纤组检测哥氏振动的角速率传感系统

    公开(公告)号:CN102809663A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210296220.4

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本发明涉及微型测量仪器技术领域,特别涉及采用无接触光纤组检测哥氏振动的角速率传感系统,该角速率传感器包括驱动系统、振动结构系统和光纤组检测系统,所述光纤组检测系统包括光源、至少3对检测光纤组合、光隔离器、第一级Y型光耦合器、第二级Y型光耦合器、光电检测装置和光电处理系统;本发明利用了哥氏定理,通过双光干涉检测振梁敏感面的振动幅值来检测角速率效果;由于采用无接触光纤组检测哥氏振动来实现角速率传感,实现了光学和机械振动学的结合,因此抗电磁干扰能力更好,同时避免了接触式检测方式引入的测量误差,而且光纤检测对温度不敏感,因此检测精度和检测灵敏度更高,同时还降低了角速率传感器的生产成本、减少角速率传感器的体积。

    采用摆动质量块的框架式振动角速率传感器及测量系统

    公开(公告)号:CN102662074A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210184254.4

    申请日:2012-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种采用摆动质量块的框架式振动角速率传感器,包括四个通过摆动质量块相互连接的悬臂薄片振梁,四个悬臂梁分为正交的两对,分别为振动角速率传感器的驱动臂组和敏感臂组;整体振动系统与外框架固连且通过外框架与封装壳相固定,驱动臂在外界激励的作用下产生弯曲振动,引起质量块的摆动,通过质量块的摆动带动敏感臂的扭转振动;绕Z轴存在外界输入旋转角速度Ω时,在摆动质量块侧面产生哥式力,使敏感臂产生弯曲振动,同时通过质量块带动驱动臂的扭转振动;检测敏感臂的弯曲振动和驱动臂的扭转振动即达到对外界输入旋转角速度Ω的测量,实现了角速率传感器的功能,有效解决传统的单振梁振动型角速率传感器轴间干扰和对基体运动敏感而造成的角速率测量误差。

    全自动惯性传感检测路面平整度装置及检测方法

    公开(公告)号:CN102628249A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210126698.2

    申请日:2012-04-27

    Abstract: 全自动惯性传感检测路面平整度装置,包括感知单元,该感知单元包括加速度计、陀螺仪和温度传感器;该加速度计为惯性传感器;所述惯性传感器的三轴角速率传感器用以测量两个方向的运动角速率并输出到外围处理电路;所述处理电路接收三轴加速度传感器和三轴角速率传感器32输出的测量结果,运算获得探头在所测路面经过过程中各测量点的路面平整度信息。本发明通过采用微小型固态振动型陀螺和MEMS加速度计作为核心测量器件,有效减小测量装置体积,抗冲击振动,能够适应各种路面平整度测量环境,全自动检测并且不受外界电、磁场干扰。

    一种移动中继系统中组用户的切换方法

    公开(公告)号:CN101626565B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910104461.2

    申请日:2009-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种无线通信系统中组用户的小区切换方法,涉及无线通信技术。该方法中组用户通过一个移动中继节点接入,在移动中继节点和基站上建立一个保存ACTIVE模式的用户信息列表,当用户在与移动中继节点建立RRC连接时初始化,在切换时自动更新。在切换执行阶段,源基站通过ACTIVE列表中的信息完成与移动中继节点下属用户的上下文同步,使得用户数据传输没有中断,在移动中继节点完成在基站之间的切换之后,移动中继节点利用ACTIVE列表的信息重新建立下属用户上下文同步。本发明可用于移动中继系统中,应用本发明以后,能够实现组用户的跨区软切换,解决了组用户在切换时遇到的连续性方面的问题。

    一种用于TD-LTE系统时频同步的方法

    公开(公告)号:CN102130883A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110094759.7

    申请日:2011-04-15

    Abstract: 本发明请求保护用于TD-LTE系统采用加权平均求时间同步和小数倍频率同步的方法,涉及移动通信技术领域。针对现有技术TD-LTE系统同步方面的问题,对接收端接收到的基带数字信号延时一个OFDM符号抽样点数在时域内进行归一化自相关,产生峰值得到时间同步点和小数倍频偏;将基带数字信号与本地生成的PSS信号在时域内进行互相关,根据互相关产生的峰值得到精确度更高的时间同步点和小数倍频偏;由PSS信号采用非相干检测得到时域信道估计,根据信道冲激响应长度,在简化后的ML算法和PSS分别得到的时间同步和小数倍频率同步中进行加权平均,以自适应信道环境的变化,有效获取性能稳定的时频同步。本发明提供了一种自适应信道环境的时间同步和小数倍频率同步的方法。

    切换控制方法、移动节点和基站控制器

    公开(公告)号:CN102056250A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910211211.9

    申请日:2009-11-02

    Abstract: 本发明实施例公开了一种切换控制方法、移动节点和基站控制器,在该切换控制方法中,移动节点根据切换段的起点来计算预切换时机和触发预切换操作。相对于现有技术中在计算预切换时机时,将切换段当作一个点相比,本发明实施例计算的预切换时机更为精确,尤其针对切换的位置相对于固定的切换点提前的情况下,可以提高目标小区和预切换小区或预切换小区中的某一小区相同的概率,因此可以提高移动节点切换成功率,提高通信质量。

    一种基于单运放混沌电路的A/D转换器及其A/D转换方法

    公开(公告)号:CN101924557A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010248389.3

    申请日:2010-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于混沌电路的A/D转换器,通过判断初值电压所决定的混沌轨道位置来实现A/D转换,本混沌电路基于一个单独的运算放大器,通过时序控制模拟开关改变电路拓扑结构,运用运算放大器的运算和比较功能,实现对初始电压的设置,以及对两电容电压值之间的相互混沌迭代和混沌轨道位置判断,以达到模数转换的目的。使用常用的元件和简单的模拟开关,在用作A/D转换电路时,可以实现较高转换速度和精度,其转换分辨率可以达到10位以上。在用作随机序列发生电路时,可以产生真正随机的二进制码流。

    一种三光学腔耦合系统及基于该系统的量子调控方法

    公开(公告)号:CN114966983B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202210475118.4

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种三光学腔耦合系统及基于该系统的量子调控方法。三光学腔耦合系统,包括入射腔镜M4、出射腔镜M1、中间腔镜M3和中间腔镜M2,中间腔镜M3和中间腔镜M2位于入射腔镜M4和出射腔镜M1之间,构成三光学腔耦合,入射光场ain通过入射腔镜M4进入到三光学腔耦合系统中,并在腔中经过多次反射,形成反射光场aref再通过入射腔镜M4反射出来。由于我们将入射腔镜和出射腔镜的反射系数固定,且保证每个腔镜之间的距离为不变的,通过调节两块中间腔镜的反射系数来改变整个耦合腔系统的耦合强度,从而改变整个耦合腔系统的反射系数,最终实现对反射光场的量子调控,可被应用于量子调控领域。

    一种腔光力学石墨烯光纤加速度计、制备方法及测量系统

    公开(公告)号:CN118330257A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410235747.9

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明请求保护一种腔光力学石墨烯光纤加速度计、制备方法及测量系统,腔光力学石墨烯薄膜光纤加速度计包括单模光纤、光学微腔、光学薄膜和真空封装管,其中光纤FPI是光纤加速度计的敏感元件,由光纤端面、光学微腔和光学薄膜所组成;光学薄膜由石墨烯薄膜和质量块所组成。引入铬/金金属薄膜增强了光学薄膜的反射率,引入石墨烯薄膜,提高了光纤加速度计的灵敏度。本发明采用石墨烯/石英质量块组成的光学薄膜在光纤端面形成光纤FPI敏感外界加速度的变化,通过解调光纤FPI干涉光强实现光学薄膜机械谐振频率的探测,从而实现外界加速度测量,有利于传感器小型化、集成化,可以实现加速度的高精度测量,且具有抗电磁干扰的优点。

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