一种电动车智能充电系统及方法

    公开(公告)号:CN108583301A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810050367.2

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开一种电动车智能充电系统及方法,由服务器、1个以上的智能网关和1个以上的智能充电终端组成。服务器安装在控制中心内,智能网关安装在不同的充电点内,智能充电终端安装在充电点的不同充电位置上。智能充电终端与智能网关连接,智能网关均与服务器连接。每个智能网关均包括电源模块、单片机控制模块、串行接口电路、以太网通信模块和无线通信模块。本发明利用了物联网的技术,通过有线或无线的方式,利用服务器进行远程监控,参数修改,把分散的充电终端集中管起来,解决现有充电终端处于独立控制,没有进行联网集中管理的局面。

    GPS和BDS组合差分嵌入式定位系统和方法

    公开(公告)号:CN106501823A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611254237.8

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01S19/33 G01S19/41

    Abstract: 本发明公开一种GPS和BDS组合差分嵌入式定位系统和方法,主要由ARM平台、差分接收单元、Ublox单元、以及中心GPS与BDS组合天线组成;基于BDS/GPS组合定位能保证在GPS定位系统失效的情况下,可以采用北斗卫星定位系统提供的定位信息,以维持系统的正常工作,大大增加了系统的安全性和可靠性;用差分定位技术可以消除系统中共有的误差,从而达到提高定位精度的目的,所以使得差分定位精度要明显地高于单点定位精度;通过嵌入式平台搭建组合差分BDS/GPS信息服务平台,使其达到接收机达到小型化、便捷化、实用化的目的。

    一种近程微波全息成像实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN104133214B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410417703.4

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 本发明公开一种近程微波全息成像实验系统及实验方法,其通过重构目标、扫描装置、扫描控制装置、图像处理装置和矢量网络分析仪搭建实验平台来对近程微波全息成像技术研究。扫描装置只使用2个喇叭天线完成重构目标的扫描,大大降低成本,减少实验误差。采用矢量网络分析仪实现信号互相关相位求解得到目标S参数数据,实时性强,效率高,大大降低设计成本和复杂度;图像处理装置采用卷积核网格化方法处理目标全息数据,有效消除了网格错位引起的混叠效应,提高了目标重构图像的清晰度和成像质量。本发明能够更好地发现和解决近程微波全息成像技术在实际应用中可能存在的问题,以促进近程微波全息成像技术在实际应用方面的发展。

    一种近程微波全息成像实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN104133214A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410417703.4

    申请日:2014-08-22

    CPC classification number: G01S13/89 G01S7/40

    Abstract: 本发明公开一种近程微波全息成像实验系统及实验方法,其通过重构目标、扫描装置、扫描控制装置、图像处理装置和矢量网络分析仪搭建实验平台来对近程微波全息成像技术研究。扫描装置只使用2个喇叭天线完成重构目标的扫描,大大降低成本,减少实验误差。采用矢量网络分析仪实现信号互相关相位求解得到目标S参数数据,实时性强,效率高,大大降低设计成本和复杂度;图像处理装置采用卷积核网格化方法处理目标全息数据,有效消除了网格错位引起的混叠效应,提高了目标重构图像的清晰度和成像质量。本发明能够更好地发现和解决近程微波全息成像技术在实际应用中可能存在的问题,以促进近程微波全息成像技术在实际应用方面的发展。

    一种基于多轮拍卖的任务分配和调度方法

    公开(公告)号:CN119718577A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411801129.2

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种基于多轮拍卖的任务分配和调度方法,针对终端设备同时并行处理多任务的场景,基于D2D协同的MEC架构,构建了拍卖框架,将繁忙终端视为买家,空闲终端为卖家,可信的第三方作为拍卖商,基于激励机制的边缘协作计算卸载与任务调度联合提升系统效用,具体采用基于投标绩效比的资源提供者选择策略和基于贪婪利润‑紧急比的任务调度顺序策略,实现最优者的匹配和最佳的任务处理顺序。仿真结果表明,本发明增加了有效处理任务的数量和任务处理的时延,充分调动利用了边缘协作任务卸载和灵活调整任务处理顺序的优势,提高了资源利用率。

    一种高速环境下MIMO-FSK空分复用检测方法

    公开(公告)号:CN111277306A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010068294.7

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种MIMO通信中采用FSK非相干平方率检测实现空分复用的方法,采用多发射天线和多接收天线构成的,包括发送端和接收端的MIMO系统,利用由两个正交信号组成的FSK调制,通过非相干FSK检测,通过系统等效处理,将系统等效为信号通过实信道,实现非相干MIMO通信系统。本发明方法适用于高速移动(高铁,低空通信)环境的高容量无线通信,在保证通信质量的条件下成倍提高信道容量,解决具有多普勒频移和多普勒扩展下的多天线通信问题。

    一种低信噪比环境中提高特征值信号检测灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN108418660A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810150103.4

    申请日:2018-02-13

    CPC classification number: H04L1/20

    Abstract: 本发明公开了一种低信噪比环境中提高特征值信号检测灵敏度的方法,通过将取样信号矩阵X与待测信号s相关,方法是将X与具有一定幅度的信号矩阵 相加,矩阵 由与待测信号s相关的信号组成(与待测信号s相关的信号称为特征值移位信号),使所得到矩阵 中待测信号s所对应的特征值λs分布进入到(b,∞)区域,从而更易于判断目标信号分量的存在性。本发明方法利用了数据的统计特性,适合于分布式大数据的处理,无需数据的同步,检测方法简单,就能获得更高的检测性能。该方法在无法完全确知待测信号特征参数的条件下,也可以根据待测信号参数范围进行相关信号遍历,获得高灵敏度的信号发现。

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