基于FPGA的电磁信号干扰检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111190050A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010018036.8

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明公开一种基于现场可编程门阵列FPGA的电磁信号干扰检测系统及方法,该系统包括信号处理模块、载频计算模块、信号采集模块和信号判决模块。该方法的步骤包括:(1)将采集到的数组分割成多帧数据序列;(2)计算每帧数据序列的频谱序列;(3)获取多帧频谱序列的功率谱均值序列;(4)将功率谱均值序列分段,求出检验统计量;(5)计算第一门限值,判断有无电磁信号干扰;(6)利用载频公式计算待检测干扰信号的载频。本发明具有对超宽带信号进行检测,系统集成度高,能够检测出低能量干扰信号等优点。

    基于改进的模糊颜色聚合向量的视频目标检测方法

    公开(公告)号:CN106446764B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201610570768.1

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进模糊颜色聚合向量的目标检测方法,主要解决现有基于模糊颜色聚合向量方法对复杂场景目标检测准确率不高的问题。其实现步骤是:首先对输入视频集进行预处理,得到预处理之后的量化图像;其次分别对得到的量化图像计算改进的颜色聚合向量,并对得到的向量进行模糊聚类,得到隶属度矩阵;接着对之后的输入图像依据隶属度矩阵计算改进的模糊颜色聚合向量,并构建背景模型;最后通过计算当前帧与背景模型的相似度实现对目标的有效检测。本发明具有对复杂场景适应性更好,检测准确度更高的优点,可用于智能化交通、智能监控、突发事件检测、及医学导航手术中手术器械定位。

    一种高速波形的均衡方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109542416A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811367559.2

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明提出了一种高速波形的均衡方法,用于解决现有技术中存在的仅能实现对差分高速波形或单端高速波形进行均衡导致的通用性低的技术问题,同时缩短对差分高速波形均衡的时间,实现步骤为:获取高速波形的参数值;提取AMI模型的AMI文件以及DLL文件和文件名;编写DLL文件中函数的头文件名;基于MATLAB仿真软件获取AMI模型中DLL文件每个函数的输入参数和各输入参数值;获取DLL文件中每个函数的输入参数和各输入参数值;基于MATLAB仿真软件获取AMI模型中DLL文件的AMI_INIT函数和AMI_GETWAVE函数的输出波形;确定输出波形的使用规则;基于MATLAB仿真软件获取均衡高速波形的眼图。

    基于回归分析的粒子滤波目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN106408590B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610917508.7

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于回归分析的粒子滤波目标跟踪方法,主要解决现有技术在粒子滤波中,由于粒子匮乏导致跟踪失败和计算效率低的问题。其实现步骤是:1.在粒子滤波框架下,根据前一时刻回归分析的结果预测目标状态得到候选目标,提取候选目标特征;2.通过计算候选目标特征与模板之间的距离,得到对应粒子的权值;3.根据粒子的权值对粒子进行重采样,然后估计目标状态;4.计算回归分析的预测状态和目标状态的偏差,进一步更新粒子集,实现对目标的可靠跟踪。本发明对目标遮挡问题具有较好的鲁棒性,同时计算效率较高,可用于智能视频监控、机器人导航、道路交通管制等系统。

    基于云数据库的轻量级RFID群组标签认证方法

    公开(公告)号:CN106998252A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710351826.6

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明提出了一种基于云数据库的轻量级RFID群组标签认证方法,旨在解决云数据库和待认证群组标签共享密钥更新失同步的技术问题,同时提高认证的效率和准确率。实现步骤包括:(1)阅读器向待认证群组标签广播认证请求;(2)待认证群组标签做出响应,并由阅读器将该响应转发给云数据库;(3)云数据库验证阅读器和待认证群组标签身份;(4)云数据库剔除非法失效标签,并将合法标签信息发送给待认证群组标签;(5)待认证群组标签认证云数据库;(6)待认证群组标签剔除非法失效标签;(7)云数据库更新共享密钥;(8)认证后群组标签更新共享密钥,并验证密钥验证消息。本发明实现了云数据库和待认证群组标签的双向认证,安全性高。

    子椭圆个数可变的非椭圆扩展目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN106569204A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610917808.5

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: G01S13/68

    Abstract: 本发明公开了一种子椭圆个数可变的非椭圆扩展目标跟踪方法,主要解决现有技术不能处理由非椭圆扩展目标姿态机动带来子椭圆个数变化的问题。其实现步骤是:首先,将非椭圆扩展目标扩展状态用多个子椭圆建模;其次,对多个子椭圆目标的状态进行预测,并分解符合分解准则的预测子椭圆目标状态;最后,对分解后的预测子椭圆目标状态进行更新,并合并符合合并准则的更新后的子椭圆目标更新状态,得到合并后的子椭圆目标更新状态。仿真实验表明,本发明有效解决了子椭圆个数变化的非椭圆扩展目标跟踪问题,提高跟踪的效率,可用于雷达目标跟踪系统。

    基于加权多示例学习的加权极限学习机视频目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN106447691A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610570469.8

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于加权多示例学习的加权极限学习机视频目标跟踪方法,主要解决现有技术中跟踪准确性差的问题,其实现步骤是:1.初始化类哈尔特征模型池并构造多种特征模型块,设置加权极限学习机网络参数;2.在当前帧提取训练样本及其对应于不同特征模型块的特征块;3.计算加权多示例学习权值;4.构建对应于不同特征块的多个网络并选择包的相似性函数值最大的网络与相应的特征模型块;5.计算网络全局输出权值;6.在下一帧提取检测样本及其对应于选择的特征模型块的特征块;7.使用已选择的网络对检测样本进行分类并得到下一帧目标位置;8.重复以上步骤,直到视频结束。本发明提高了跟踪的准确性,可实现对目标的鲁棒跟踪。

    HF/VHF突发通信的信噪比估计方法

    公开(公告)号:CN101895313A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010225224.4

    申请日:2010-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种HF/VHF突发通信的信噪比估计方法,主要解决突发通信中,现有平方信噪方差SNV估计方法在突发信道相偏影响下对信噪比估计偏差较大的问题。其方法是:(1)接收端对受突发信道相偏影响的训练序列计算总功率;(2)构建接收训练序列的信号功率的计算公式,并计算训练序列的信号功率;(3)用步骤(1)得出的总功率减去步骤(2)得出的信号功率,得到突发信道中的噪声功率;(4)用步骤(2)得出的信号功率除以步骤(3)得出的噪声功率,得到突发通信的信噪比。本发明在突发信道的任意相偏影响下,仍能保证信噪比的准确估计,提高了自适应变速率突发通信系统的性能,可用于具有显著突发性和不确定性的突发通信。

    一种基于双尺度融合的频谱地图构建方法

    公开(公告)号:CN120090741A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510247915.0

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于双尺度融合的频谱地图构建方法,涉及频谱地图构建技术领域,通过对采样点使用凝聚层次聚类,提高频谱地图对复杂环境的适应性和表征准确性;以全局待插值区域为边界构建随机采样点的Voronoi图,并依据最佳聚类结果划分Voronoi图,将空间划分与聚类结果相结合,充分利用了Voronoi图在空间划分上的优势,有助于提高频谱地图的局部精度和整体的空间分辨率;采用区域与全局结合的克里金插值方法,能够充分考虑不同区域的局部特性和全局的整体趋势,以减小在复杂环境下的插值误差。

    一种基于HTCC的超宽带射频接收前端SIP模块系统

    公开(公告)号:CN119298925A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411398689.8

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本发明属于电子侦察技术领域,公开了一种基于HTCC的超宽带射频接收前端SIP模块系统,包括一个进行信号传输的三维封装,三维封装包括BGA层,封装内部信号传输层、顶部微带布线、器件放置层;本发明小型化优势明显:该封装基板选用氧化铝陶瓷高温烧结而成,一共12层基板,尺寸较小。系统集成度高:单个该SIP模块可以集成限幅器、射频开关、滤波器、低噪放、数控衰减器等射频前端系统,从而实现相关功能指标。射频传输线及电源结构设计:该结构中包含射频信号传输线,电源分配走线。其中射频层走线使用类同轴‑带状线‑类同轴的结构,可以在2‑10GHz频带内实现良好的信号传输。

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