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公开(公告)号:CN103036669A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210566909.4
申请日:2012-12-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L7/00
CPC classification number: H04L7/0029
Abstract: 本发明涉及一种基于粒子滤波的符号同步方法,尤其涉及一种基于粒子滤波的高速卫星通信系统符号同步方法,属于通信信号处理技术领域。输入模拟基带信号经过AD采样后,变为数字信号,数字信号首先经过一个插值滤波器,该滤波器根据输入信号和由粒子滤波器提供的定时偏差估计值计算出最佳采样时刻的值,插值滤波器的输出送入定时误差计算模块,得到测量定时误差,测量定时误差经粒子滤波即得定时偏差估计值再将送入插值滤波器以控制插值时刻,插值滤波器的输出x′(rTs)中已包含了最佳采样时刻的值x′(rT),直接输出即完成符号同步。本发明方法在不增加采样率的前提下,提高了定时误差估计精度;利用粒子滤波调整定时偏差,较传统方案降低了自噪声的影响。
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公开(公告)号:CN102811419A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210229997.9
申请日:2012-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于迭代的最小二乘定位方法,具体涉及一种在蜂窝通信网络中实现移动站可靠定位的方法,属于无线电定位技术领域。本方法首先对蜂窝基站数据进行分组,再利用球面相交(SSI)技术分别进行单次SSI-LS估计,得到中间估计值,然后计算残差,得到相应的权值,并归一化加权,得到移动站的位置初始估计值,代入残差Taylor法,通过迭代得到最终位置估计值。本发明方法经残差Taylor法的迭代求解,能提升抗NLOS能力;能够实现在蜂窝通信系统中可靠的移动站定位功能以及较强的抗NLOS能力。
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公开(公告)号:CN102684736A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210153643.0
申请日:2012-05-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及压缩感知技术,属于通信信号处理领域,具体涉及一种基于LPS采集矩阵的直接序列扩频信号压缩感知方法。该方法利用直接序列扩频信号在扩频域固有的稀疏性,结合压缩感知技术对信号进行采集。测量矩阵选用造特殊的确定矩阵,使得测量值保留了更多的信号能量,能够减少由降低采样率带来的信噪比损失,从而提高了从压缩域恢复信号的恢复精度和系统性能。另外,从工程实现的角度而言,确定矩阵实现难度远远小于随机矩阵,工程实现的成本也得到了降低。
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公开(公告)号:CN102315872A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110325449.1
申请日:2011-10-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种LTE-A系统上行链路中非码本预编码的传输方法,属于无线移动通信领域。终端利用获得的信道信息进行几何均值分解得到预编码矩阵并完成发送信号的预编码;基站计算得到酉矩阵Q和上三角矩阵R后采用基于QR分解的PIC算法对接收信号进行MIMO检测译码,然后采用信道子空间跟踪技术,利用酉矩阵Q对信号进行预编码后发往终端;终端可以通过同样的方法计算得到酉矩阵P,进而利用酉矩阵P对接收信号进行检测,同时对发送信号进行预编码。本发明的算法复杂度较低,并且反馈码本序号占用信道资源较少,可以提高信道利用率,在不放大噪声的基础上,消除了某一子信道信号受到前面层子信道的干扰,并且进一步有效降低误差传递效应。
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公开(公告)号:CN102299727A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110217288.4
申请日:2011-07-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/715 , H04B1/7156 , H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种用于WLAN跳频系统的交织方法,属于通信信号处理技术领域。信息序列先变换成m×n的矩阵,而后根据信号序列的矩阵大小产生维度合适的素数码矩阵,依照此素数码矩阵序列对信号序列进行交织,用素数码交织后的信号矩阵变为信号序列后发送;接收端在接收到信号序列后先要将信号序列变换成与发送端相同维度的m×n矩阵,而后用与发送端同步的素数码矩阵对此信号矩阵进行解交织,解交织后的信号矩阵变换为信号序列后用于后期处理。本发明实现灵活,能够改善出现连串错误时超出纠错编码纠错能力的抗误码性能;对单音干扰存有较好的抑制效果;改善了现有技术的延时较高及存储量大的情况,同时改善跳频通信的抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN102196525A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110136951.8
申请日:2011-05-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种编码协作软切换方法,具体涉及一种编码协作越区软切换方法,属于无线移动通信领域。在移动信道下各基站对信源编码,编码码率受当前信道的大尺度信息控制,编码后信息进行分发,根据传输信息基站与其他各基站间的信道特性,对各基站进行编码码率和功率分配,后各基站进行协作传输,从而实现编码越区软切换。本发明能够有效提高频带利用率以及可靠性,采用基于时分双工的编码自适应技术使得越区切换快速、方便和实现容易,基于信道的互易特性使得收发双发无需信息传递即可互知信道信息。
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公开(公告)号:CN102055495A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010606081.1
申请日:2010-12-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/692
Abstract: 本发明涉及一种基于高速总线和GPU的多维混合扩频系统及方法,属于通信技术领域。具体包括发送单元、GPU单元、接收单元及数据主控单元;其中,发送单元包括发射天线、发射射频模块及低中频/基带发模块;接收单元包括接收天线、接收射频模块及低中频/基带收模块;数据主控单元包含高速总线和主控/缓冲与显示模块。本发明采用多发多收、空时编码、并行处理及高速传输接收分集技术,并且结合直扩/跳频混合技术,使得整个系统集中了空、时、频三维的优势,使得实现的混合扩频系统在保密性和抗干扰能力方面都进一步大大的扩展;利用高速总线+GPU架构的框架优势,实现的多维混合系统的极快速数据传输以及快速码同步与码捕获性能。
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公开(公告)号:CN119879910A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411963804.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01C21/16 , G06N3/0442
Abstract: 本发明属于惯性传感及陀螺仪技术领域,尤其涉及一种互补集成LMD的温度补偿方法、装置、介质与设备。所述方法包括:对惯性测量单元执行静态温度循环测试,获得一个或多个维度的温度训练信号和速率训练信号;对每个维度的所述速率训练信号进行多阶的互补集成LMD分解,将分解输出的待训练信号作为温度漂移信号;采用每个维度温度训练信号和温度漂移信号训练GRU模型,得到每个维度的GRU温度漂移预测模型;利用每个维度的GRU温度漂移预测模型对惯性测量单元的温度实测信号进行预测,得到预测温度漂移信号,采用所述预测温度漂移信号对惯性测量单元的速率实测信号进行温度补偿。应用本发明可以实时精准实现对IMU单元的温度补偿。
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公开(公告)号:CN119623527A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411057018.5
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京理工大学 , 中国人民解放军63893部队 , 北京市遥感信息研究所
IPC: G06N3/0464 , G06N3/0495 , G06F18/241 , G06V10/764 , G06V10/82 , G01S7/02 , G06F123/02
Abstract: 本发明属于图像压缩及信号识别技术领域,尤其涉及一种压缩卷积神经网络及雷达辐射源信号识别方法。所述压缩卷积神经网络中最后一个残差块为压缩残差块且该残差块中两个卷积层的输出特征图具有原始分辨率;针对最后一个残差块,不填充输入至倒数第二层卷积层的输入特征图。设置倒数第二层卷积层的卷积步长。利用倒数第二层卷积层所具有的原始卷积核对输入特征图执行卷积操作,获得输出特征图,输出特征图具有小于原始分辨率的压缩分辨率。雷达辐射源信号识别方法包括:接收雷达辐射源信号,并对雷达辐射源信号进行预处理,以获得预处理后图像。将预处理后图像作为输入,采用压缩卷积神经网络进行识别,以获得输入图像的类别。
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公开(公告)号:CN119291844A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411088449.8
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于光纤传感器制备技术领域,涉及一种基于MXene喷涂转移的光纤错位型折射率传感器。所述传感器根据光的传播方向分布引入单模光纤、引入无芯光纤、多模光纤、引出无芯光纤、引出单模光纤及MXene材料;引入无芯光纤和引出无芯光纤间经错位熔接连接多模光纤;多模光纤包括错位多模光纤包层及错位多模光纤纤芯;MXene材料涂覆于引入无芯光纤、错位多模光纤包层及引出无芯光纤表面;引入单模光纤及引入无芯光纤之间;引出无芯光纤与引出单模光纤间对准熔接。引入单模光纤用于引入光源;引入无芯光纤作为光线扩束器,激发包层模式输出到多模光纤;错位多模光纤包层、错位多模光纤纤芯通过错位结构激发多模光纤的多模干涉效应。
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