一种用于线谱估计的多测量向量深度原子范数去噪网络及其构建方法

    公开(公告)号:CN115982548A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211541900.8

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 一种用于线谱估计的多测量向量深度原子范数去噪网络及其构建方法,涉及信号处理领域。解决现有线谱估计存在估计精度低、迭代次数多导致收敛速度慢的问题。去噪网络的构建方法为:选取T、W和Λ为辅助变量;采用辅助变量对噪声测量值进行分析获得学习变量值,进而建立重构层;重构层对噪声测量值进行去噪,得到去噪结果,并采用分段线性映射函数和映射网格,建立噪声估计层;根据分段线性映射函数和辅助变量矩阵,建立辅助层;采用S个重构层、噪声估计层和辅助层,获得去噪网络。采用基于梯度的反向传播方法对搭建的去噪网络进行训练完成可学习参数的最优选择。本发明适用于雷达探测、传感器阵列信号处理、医疗成像和通信信道估计的线谱估计。

    基于MWC的射频信号频谱感知系统和方法

    公开(公告)号:CN115242319A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210671386.3

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 基于MWC的射频信号频谱感知系统和方法,涉及信号采样领域。针对现有技术在实现MWC的硬件过程中,由于器件的非理想性、通道响应、时延效应等现实因素会使得结果偏离压缩采样理论,造成信号重构的不理想的问题,本发明提供的技术方案为:被测射频MWC信号传输系统,所述系统包括:随机序列装置、ADC模块、功能装置和射频调制通道;所述随机序列装置用于向所述功能装置发送混频信号;所述功能装置将所述混频信号输出为单端信号;所述射频调制通道用于调制所述被测射频MWC信号与所述单端信号,并将调制后的信号发送至所述ADC模块;所述ADC模块将所述调制信号进行模数转化后作为所述系统的输出信号。适用于应用在MWC硬件实现中。

    一种基于十字阵列的载频和到达角联合估计欠采样方法

    公开(公告)号:CN114189250A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111398981.6

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开一种基于十字阵列的载频和到达角联合估计欠采样方法。步骤1:利用十字阵列调制宽带转换器接收结构进行采样,获得每通道采样值x[k]和y[k];步骤2:基于步骤1的每通道采样点数Q,确定三线性模型和步骤3:利用交错最小二乘法分别从三线性模型和中确定估计因子矩阵和步骤4:对步骤3中的矩阵和中的元素进行配对;步骤5:对步骤4配对后的矩阵与定义的差分矩阵计算载频和DOA。本发明针对奈奎斯特采样理论下宽带稀疏信号DOA和载频的联合估计的采样率高,信息冗余的问题。

    一种LFM脉冲信号FRI采样结构与参数估计方法

    公开(公告)号:CN114089326A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111329087.3

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明提出一种LFM脉冲信号FRI采样结构与参数估计方法,采样系统由三部分协同采样结构及相应的参数估计方法组成,初始化LFM脉冲信号x(t);利用自相关采样结构,和子空间方法,估计信号间断点,进而得到信号的脉宽和信号的幅值;利用延迟自相关采样结构,与子空间方法,计算信号调频斜率参数,进而计算信号的带宽;利用正交时间交错采样结构,与中国余数定理,计算信号的初始频率与信号的初始相位;本发明可以有效降低采样率、提高参数估计效率,利用比现有方法更少的采样点来估计实LFM脉冲信号的参数。

    一种低功耗边界扫描测试方法

    公开(公告)号:CN110007217B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910431231.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种低功耗边界扫描测试方法,属于SOC边界扫描测试领域,本发明为解决现有的低功耗边界扫描测试方法以牺牲故障覆盖率为代价,影响测试结果的问题。本发明方法为:SOC上的每个芯片的输出端接入BSLC扫描单元,n个BSLC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输入边界扫描链,用于向功能路径发送测试激励;每个芯片的输入端接入BSCC扫描单元,m个BSCC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输出边界扫描链,用于捕获和移出测试响应。每一位测试数据移入时,整个扫描链上触发器的状态转换不超过两次,大大减少了测试功耗。

    基于阵列调制宽带转换器的信号频率与二维DOA联合估计方法

    公开(公告)号:CN110208738A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910510847.7

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 基于阵列调制宽带转换器的信号频率与二维DOA联合估计方法,属于信号处理领域。本发明为了解决针对奈奎斯特采样理论下多频带信号空频域参数估计的采样率高的问题,以及双L型阵列MWC的二维DOA和频率的联合估计旋转不变子空间方法中的配对操作比较复杂的问题。本发明首先利用L型延迟阵列传感器采集信号,通过调制宽带转换器系统获得x轴、y轴和x轴延迟通道的欠采样值,再利用ESPRIT算法对获得的采样值进行奇异值分解即可直接求得信号的二维DOA和频率参数,无需三维参数的配对,最后恢复信号的时域波形。本发明适用于信号的估计。

    一种基于欠采样的二相编码信号的参数估计方法

    公开(公告)号:CN108696468A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810380229.0

    申请日:2018-04-25

    CPC classification number: H04L27/2032 H04L27/264 H04L27/2695

    Abstract: 一种基于欠采样的二相编码信号的参数估计方法,本发明涉及二相编码信号的参数估计方法。本发明为了解决现有采样率过高的问题。本发明提出的多通道并行采样系统,可以实现对BPSK信号的欠采样,最低的等效采样率仅为可以对信号参数进行准确估计。当信号频率很高时,本发明采样方法可以以远小于奈奎斯特采样频率的速率完成采样和参数估计,可以极大的降低采样设备的压力。针对带宽为B的带限信号,本发明的采样率是奈奎斯特采样率的倍。针对非带限信号,奈奎斯特采样理论上无法实现无信息丢失的采样,本发明的采样率为本发明用于通信信号处理领域。

    一种基于欠采样的相位编码信号的参数估计方法

    公开(公告)号:CN108572352A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810381024.4

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 一种基于欠采样的相位编码信号的参数估计方法,本发明涉及相位编码信号的参数估计方法。本发明为了解决现有采样率过高的问题。本发明提出的多通道并行采样系统,在已知信号调制类型的前提下,可以实现对MPSK信号的欠采样,最低的等效采样率仅为可以对信号参数进行准确估计。当信号频率很高时,本发明采样方法可以以远小于奈奎斯特采样频率的速率完成采样和参数估计,极大的降低采样设备的压力。针对带宽为B的带限信号,本发明的采样率是奈奎斯特采样率的 倍。针对非带限信号,奈奎斯特采样理论上无法实现无信息丢失的采样,本发明的采样率为 本发明用于雷达信号处理领域。

    一种基于多通道反馈结构的BPSK信号的欠采样参数估计方法

    公开(公告)号:CN108337205A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810235764.7

    申请日:2018-03-21

    CPC classification number: H04L27/20 H04L25/03159

    Abstract: 一种基于多通道反馈结构的BPSK信号的欠采样参数估计方法,它属于通信信号处理领域。本发明解决了目前BPSK信号的欠采样方法存在的所需的样本采样点数多,且欠采样后信号参数的估计效果不稳定的问题。本发明的通道一通过信号x(t)自相乘来去除调制信息,然后由通道一和通道二延时采样结构实现对信号的欠采样,欠采样后利用ESPRIT算法获得信号幅度和信号载频的估计值;采用调制信号生成器生成调制信号后,对信号x(t)进行解调获得信号z(t),解调后信号经过低通滤波器滤波,滤波后信号经过反馈通道的低速采样后,可以实现信号间断点位置和每段信号相位的估计,在噪声环境中,采用Cadzow迭代算法可以实现对信号参数的很好的估计。本发明可以应用于通信信号处理领域用。

    基于反馈结构的多谐波信号欠采样方法及系统

    公开(公告)号:CN108169561A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711436042.X

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了基于反馈结构的多谐波信号欠采样方法及系统,涉及通信信号处理领域。基于反馈结构的多谐波信号欠采样系统由两个串行的采样通道组成:主采样通道和反馈采样通道。对于K个频率成份的多谐波信号,主采样通道获取2K个样本后,采用Prony算法估计频率参数和幅值参数的可能解组合;根据估计结果生成反馈通道的采样率;反馈采样通道获取2K个样本后,同样采用Prony算法估计频率参数和幅值参数的可能解组合;利用两个通道的估计结果,联合确定信号的频率和幅值参数。本发明仅需要4K个样本即可解决频率混叠和镜像频率混叠问题,且参数估计精度高、鲁棒性强。

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