一种在定位系统中测量误差系数并应用于距离测量的方法

    公开(公告)号:CN110850368A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911112401.5

    申请日:2019-11-14

    Inventor: 戴尔晗 葛嘉诚

    Abstract: 本发明公开了一种在定位系统中测量误差系数并应用于距离测量的方法,在定位系统中,已知两节点之间的距离L,节点间采用双边通信的方式,得到信号在两节点之间的传播时间T,则计算可得节点间的距离L1=C*T,其中C为真空光速。计算可得误差系数s=L/L1。在进行固定节点到移动点的测距过程中,其真实距离L2=Tt*C*s,其中Tt为节点间信号传递时间。此方法解决了定位系统中折射率与时钟偏移对测距结果的影响,可提高定位精度。

    一种电信号相位差的测量方法

    公开(公告)号:CN104808061B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201410037914.5

    申请日:2014-01-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种电信号相位差的测量方法,首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,根据计算得到的积分开始时间进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。

    一种电信号瞬时相位的数字化测量方法

    公开(公告)号:CN104808059A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410036900.1

    申请日:2014-01-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种电信号瞬时相位的数字化测量方法,采用数字积分并插值的方式处理连续的数字采样信号,根据采样值、计算得到的积分开始时间和根据插值的方式获取的积分结束点k的虚拟发生时间计算电信号的零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的频率或周期,最后根据前一个时段电信号的过零点的时间、预测的当前周波的周期以及当前时间,计算得出当前的瞬时相位。本发明尤其适合于交流电的瞬时相位测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到很大的提高。

    一种电信号瞬时相位的测量方法

    公开(公告)号:CN104808058A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410036898.8

    申请日:2014-01-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种电信号瞬时相位的测量方法,首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,根据计算得到的积分开始时间进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期;最后根据前一个时段电信号的过零点的时间、预测的当前周波的周期以及当前时间,计算得出当前的瞬时相位。本发明无需将电信号转换成方波,克服抗干扰能力差的缺点,尤其适用交流电的测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到很大的提高。

    一种电信号频率的测量方法

    公开(公告)号:CN104808054A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201410036490.0

    申请日:2014-01-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种电信号频率的测量方法,属于信号检测的技术领域。该方法包括以下步骤:首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,根据计算得到的积分开始时间进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的频率或周期。本发明不需要将低频信号转换成方波,尤其适合于低频正弦信号的频率测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠。

    一种交流电的瞬时相位的数字化测量方法

    公开(公告)号:CN102778606B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210261017.3

    申请日:2012-07-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种交流电的瞬时相位的数字化测量方法,针对连续的数字采样信号,在信号过负峰值后选取一个采样点P1,在后续采样点中选取两个连续点,使P1采样值的负值P4在两点之间,利用插值法选取P4。利用P1的发生时间和P4的虚拟发生时间计算电信号零点,由一系列零点求得电信号周期。根据前一时段信号过零点时间、预测的当前周波周期以及时间,得到当前瞬时相位。本发明不需要将交流电转换成方波,克服了抗干扰能力差的缺点,尤其适合于交流电的瞬时相位测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到很大的提高。

    一种交流电的相位差的数字化测量方法

    公开(公告)号:CN102928666B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210262688.1

    申请日:2012-07-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种交流电的相位差的数字化测量方法,针对连续的数字采样信号,在信号过负峰值之后依次选取采样点P1、P2和P3。使P1采样值的负值在区间[P2采样值,P3采样值]内。通过插值法在P2和P3所组成的线段上求取一点P4,使得P4的数值等于P1采样值的负值,并获取P4点的虚拟发生时间。由P1的采样发生时间和P4的虚拟发生时间计算电信号的零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期。最后根据不同信号的过零点时间的差异和信号周期,计算获取信号之间的相位差。本发明克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量;实现起来数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。

    一种交流电的瞬时相位的精确测量方法

    公开(公告)号:CN103575991A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210261773.6

    申请日:2012-07-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种交流电的瞬时相位的精确测量方法,首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在电信号过负峰值后选择适当时刻进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的周期;最后根据前一个时段交流电信号的过零点的时间、预测的当前周波的周期以及当前时间,计算得出当前的瞬时相位。本发明无需将交流电转换成方波,克服抗干扰能力差的缺点,尤其适用交流电的测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等方面得到很大的提高。

    一种交流电频率的精确测量方法

    公开(公告)号:CN103575981A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210262718.9

    申请日:2012-07-26

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种交流电频率的精确测量方法。该方法包括以下步骤:首先初始化积分器,使积分器输出电压回到零,在电信号过峰值后选择适当时刻进行模拟积分,记录积分开始时间,在积分器输出电压再次回到零时停止积分,记录积分结束时间,由积分开始时间和积分结束时间计算电信号的过零点,由一系列电信号的过零点计算电信号的频率或周期。本发明不需要将低频信号转换成方波,尤其适合于低频正弦信号的频率测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠。

    一种内嵌型网络视频广告播放系统与方法

    公开(公告)号:CN103248961A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310157462.X

    申请日:2013-05-02

    Inventor: 戴尔晗

    Abstract: 本发明公开了一种增强内嵌型网络视频广告播放效果的方法与系统,针对在用户点播视频过程中插入的视频广告,在插入的视频广告播放后,后续的视频不会立即播放而是进入一种暂停状态,只有在收到用户的一次输入或者用户的一系列输入后,经系统确认成功后,后续的视频才继续播放。实现本发明方法的系统包括视频服务器、应用服务器、本地播放器、本地的第三方软件或随本地播放器发布的辅助软件。本发明所述的方法可用于视频网站,随着通信技术的进步、嵌入式系统的发展,也可以用于传统的文本、数字声音、数字电视、数字点播电视、IPTV等技术领域。

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