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公开(公告)号:CN107302387B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710527448.2
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于测控通信技术领域,公开了一种高速飞行器中继双极化MIMO信道建模方法,包括:利用等离子体鞘套马尔科夫状态转移模型确定Loo信道参数;利用Loo模型建立每条等离子体鞘套下的中继卫星子信道的大尺度衰落模型和小尺度衰落模型,子信道经过双极化MIMO模型来产生极化相关性;联合每条子信道的大尺度衰落和小尺度衰落部分得到等离子体鞘套下的极化MIMO信道模型。本发明采大大降低了空间和发射成本;考虑了等离子体鞘套下的双极化不对称性对信道模型的影响。
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公开(公告)号:CN107483131A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710525769.9
申请日:2017-06-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/185
CPC classification number: H04B17/391 , H04B7/1851 , H04B7/18519
Abstract: 本发明属于测控通信技术领域,公开了一种高速飞行器双卫星联合信道马尔科夫状态序列产生方法,包括:根据陆地移动卫星双星信道状态模型和等离子鞘套马尔科夫信道状态模型,分别建立近空间高速飞行器-卫星1和飞行器-卫星2系统的状态转移矩阵;根据双卫星之间的相关性,生成近空间高速飞行器-双卫星相关链路的状态转移矩阵;根据相关链路的状态转移矩阵,生成近空间高速飞行器-双卫星联合状态序列;对联合状态序列进行分解得到飞行器-卫星1和飞行器-卫星2的各自状态序列。在无实测数据的情况下可完成多状态马尔科夫状态链的建立,能够准确的描述等离子鞘套信道影响下的高超飞行器-双卫星信道。
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公开(公告)号:CN105553897A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510922335.3
申请日:2015-12-11
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: H04L25/03312 , H04L27/18
Abstract: 本发明涉及一种动态等离子鞘套相移键控信号判决检测方法,操作如下:利用电磁波在等离子体中传播的特殊规律,通过对反射电波的测量预测信道特征,建立训练样例。信号采集装置采集经过等离子鞘套后的m维相移键控信号,将m维相移键控信号输送至处理单元进行判决检测处理,并将判决检测处理的结果进行输出。上述技术方案中提供的动态等离子鞘套相移键控信号判决检测方法,能有效解决动态等离子鞘套寄生调制效应引起的星座点交叠问题。
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公开(公告)号:CN105260507A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510589009.5
申请日:2015-09-16
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种快速的动态等离子鞘套电波传播计算方法,该方法从电子密度变化快慢的物理机理出发,建立动态等离子鞘套电子密度的数学模型,然后在此基础上采取准稳态蒙特卡洛方法和经典电磁计算方法获取这种复杂随机变化介质的电波传播的时变场强结果。本发明是一种简单有效快速的电波计算方法,可解决动态等离子体的电波传播计算,避免直接采用随机介质建模方法计算的高难度和高复杂度。
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公开(公告)号:CN102781155B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210254991.7
申请日:2012-07-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种带冷却电极的大面积均匀高密度等离子体产生系统,其特征是:包括等离子体产生腔体(1)、电源(2)、冷却系统(3)和真空装置(4),真空装置(4)用于对等离子体产生腔体(1)进行抽气和充气,调整腔体内气压和气体组分;电源(2)用于对等离子体产生腔体(1)内的气体做功,产生等离子体,冷却系统(3)用于对等离子体产生腔体(1)内的高压电极(105)进行冷却。本发明具有以下优点:最大注入功率得到大大提高,产生的大面积等离子体电子密度更高。
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公开(公告)号:CN101249849A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810017895.4
申请日:2008-04-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: B62D57/00
Abstract: 本发明公开了一种风力驱动具有多种运动方式的环境探测球形机器人。它涉及机械技术领域,其目的是采用该机器人,可以使其在风力作用下,根据不同地形环境自主选择滚动和漂浮等运动方式,并具有能耗低、成本小的优点。该机器人主要包括半圆形挡板装置、隔膜布板装置、外层气囊、内层气囊、内核球体系统。内核球体系统由内核球体、氢/氦气反应或液氢/氦储存装置、充放气装置、电磁气阀、核心控制板、电源、传感器组及无线收发模块等部件组成,用于检测环境信息且与外界进行无线通信,并控制和实现充放气,使机器人具有纯滚动与漂浮两种运动状态。本发明可用于极地、沙漠等地面环境和行星表面的环境探测,也可用于侦查、娱乐、军事等领域。
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公开(公告)号:CN118794399A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410807867.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明涉及一种面向卫星间高精度激光测角的振动抑制方法,属于光电技术领域。包括:建立卫星平台振动影响下激光高斯光束模型;根据所述高斯光束模型,获取卫星平台振动影响下入射光束方位角解算值,即原始信号;依据CEEMDAN分解法将原始信号分解为IMF分量和残余分量;计算IMF分量和残余分量与原始信号的相关系数,依据相关系数保留满足条件的IMF分量与残余分量;采用多项式拟合法对满足条件的IMF分量与残余分量利用多项式拟合进行平滑处理,并对平滑后的IMF分量与残余分量进行求和重构。本发明不仅能很好的滤除常见的噪声干扰,同时也能够降低卫星平台振动对四象限探测器测角的影响,提高星间测角精度。
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公开(公告)号:CN116626582A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310600466.4
申请日:2023-05-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种高精度的激光测角方法,先建立激光实际传播的高斯光束模型,根据高斯光束模型,建立光束方位角解算值与光束实际方位角之间的关系模型;然后在关系模型的基础上,引入双曲正切函数,对光束方位角进行粗略估计,得到光束方位角粗略估计值;再构建BP神经网络模型,配置网络参数,对光束方位角粗略估计值和光束实际方位角进行高精度建模,得到精确角度测量模型;最后利用所述的精确角度测量模型,将光束方位角粗略估计值输入至配置好的BP神经网络,得到光束方位角的高精度估计;本发明利用了四象限探测器结合BP神经网络,显著减小角度测量误差,提升测量精度。
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公开(公告)号:CN115406360A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211032874.6
申请日:2022-08-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01B11/02 , G01S17/08 , H04B10/50 , H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种基于外差干涉系统的通信测距一体化目标位移测量方法,主要解决现有技术测距精度低的问题,其方案是:通过稳频激光器产生一束通信测距一体化光束,并通过分光棱镜将其分为参考端和测量端光束;将参考端光束通过参考偏振片发生干涉并通过光电转换器转换为参考端电信号;将测量端光束通过偏振分光棱镜分为频率不同的两束光,再将其分别通过参考角反射镜和测量角反射镜反射到测量偏振片上发生干涉,并通过光电转换器转换为测量端电信号;对参考端和测量端的电信号进行相位解算得到两路正余弦信号;利用这两路信号算出相位的整数和小数部分,再通过相位算出物体的相对位移。本发明极大地提高了测距精度,可用于卫星通信与测距一体化。
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公开(公告)号:CN106933752B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710137899.5
申请日:2017-03-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F12/14
Abstract: 本发明提出了一种SRAM型FPGA的加密装置及方法,用于解决现有加密装置成本高、对加密芯片加密能力要求高和加密方法具有局限性的技术问题;加密装置包括SRAM型FPGA、非易失性存储器件、片外SRAM、静态认证串号远程更换接口、静态认证串号输入按键和可拆除加密使能开关;加密方法为:配置SRAM型FPGA芯片;获取SRAM型FPGA的序列号;初始序列加密模块判断是否对SRAM型FPGA芯片进行第一次加密;加密认证模块实现两级认证操作;初始序列加密模块更新安全信息和成功配置次数,并向用户逻辑模块发送认证成功信号;加密模块随时准备更换静态认证串号。本发明成本低、易于实现、通用性强、加密可靠。
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