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公开(公告)号:CN115755086A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211558818.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水陆两用的单波段激光雷达系统探测方法,包括:对激光回波的水陆类别进行划分,设定划分标准;为陆地和水下环境分别设置对应的信号处理方式;每次探测前先进行环境识别,选择与陆地或水下环境匹配的信号处理方式。这种方法使单波段激光雷达系统既能在陆地使用,也能在水下使用,可同时处理水陆两种环境下的回波信号;而且只采用蓝绿波段激光进行探测,简化了设备,节省资源。
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公开(公告)号:CN115426054A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211059229.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/80 , H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种基于时间差调制的光声异构物理场水下通信方法,包括发送端调制和接收端解调,发送端将码元与帧头成帧后通过脉冲激光器传输至接收端,接收端接收水下声场信号进行非相干解调处理,使得光声信号呈现左边沿近乎垂直陡峭的单极性波形,采集非相干解调信号进行时间同步处理后,再对采集的码元数据进行基于差分处理的跳变检测和时间段匹配的操作,完成对码元时隙的时间差时刻的搜索,进而恢复出每个码元对应的个比特,完成解调。本发明提供了一种简单可行,可靠性好,通信速率较高的光声异构物理场水下通信调制方法,同时兼具了光声异构物理场水下通信非接触式等优点,可为构建实用化水上水下通信网络提供重要参考。
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公开(公告)号:CN115173958A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210773039.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/80 , H04L1/00 , H04B10/516 , H04B10/548 , H04L25/02 , H04L27/26
Abstract: 本发明公开了基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,包括将光OFDM不同的子载波调制成不同频率的光波,利用不同频率的光波在水下透射时受到不同衰减的特性,以此来传输不同种类的多媒体数据,将不受影响或者受到影响小的子载波用来传输对误码率要求极低的多媒体数据种类,将容易受影响的子载波传输允许出现一定容错率的多媒体数据种类,从而为不同种类的多媒体数据提供不同质量的传输通道。与水下光通信的单载波系统相比,单载波系统由于单载波的衰落或者干扰就可能导致整个通信链路失败,而光OFDM系统利用不同频率的子载波在水下透射受到不同衰减的特性,有效提升了在水下实现多媒体数据不等错误保护的可靠性,改善了总体通信性能。
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公开(公告)号:CN113676250B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110976608.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/112 , H04B10/50 , H04B10/66 , H04B10/67 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种自适应控制接收光功率的无线光通信方法,所述系统包括光发射端机和光接收端机,所述光发射端机包括的驱动模块与光源、信号光发射器、信标光发射器连接;所述光接收端机的衰减器、光电探测器阵列A、多路控制开关、模拟加法器、信号调理模块顺序连接,信息处理与控制单元模块跟多路开关控制模块、A/D转换器、光电探测器B、信道估计器连接;光发射端机的信号光发射器与光接收端机的光衰减器相对应,光发射端机的信标光发射器与光接收端机的光探测器B相对应。本发明在距离随机变化或者多变信道环境下能自动调节系统内部设置以适应该条件下的正常通信。
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公开(公告)号:CN114826434A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210445340.X
申请日:2022-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时间分集的光声异构物理场水下通信方法,包括:在光场,通过能量利用效率较高的调制方式调制信息,将同一调制信号在不同时间段多次串行传输,将分集信号加载到声场;在声场,通过信息采集器采集信号,度量不同时间段的每条信道的信号质量,根据度量结果,通过单个或组合形式的合并技术获得分集增益,将不同时间段的重复信号进行合并,提取有效信息,再解调还原信息。本发明通过多重信号在光场分集‑声场合并的操作,有效地改善因光声信号不稳定造成通信性能变差的问题,提升了通信可靠性,同时兼具光击穿机制下光声异构物理场水下通信非接触式和通信距离远的优点。
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公开(公告)号:CN114022386A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111309872.2
申请日:2021-11-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Helmholtz‑Hodge分解的图像复原方法,包括:将自适应可调的参考结构光图像投射至流体表面,对扭曲结构光图像和参考结构光图像进行特征点提取,得到结构光特征点的二维扭曲向量场;对二维扭曲向量场进行Helmholtz‑Hodge分解,得到散度势D、旋度势R和调和分量对散度势D、旋度势R和调和分量插值处理,由连续平滑的散度分量、旋度分量和调和分量估计得到结构光图像的二维扭曲向量场;对扭曲结构光图像进行图像配准,输出复原结构光图像;对扭曲的目标场景图像进行图像配准,输出复原的目标场景图像。仅通过一幅无规则畸变图像就能快速准确地复原图像,实时性好;具有更强的自适应性;能保证扭曲图像复原的可靠性与准确性。
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公开(公告)号:CN113395113A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110655227.X
申请日:2021-06-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种基于色移键控的差分解调方法,包括记发射端的m路信号按功率P1,P2,P3,……,Pm发出的光信号经过信道衰减后接收端收到的信号功率为P1r,P2r,P3r,……,Pmr;计算除去某一路功率外其他路功率的总和,分别记为P1r’,P2r’,P3r’,……,Pmr’;将各路信号功率与其他路功率的总和做差分运算;建立一个m维的坐标系,每个坐标轴对应P1,P2,P3,……,Pm的值,可分为以下n种情况,通过P11r’=0,P22r’=0,P33r’=0,……,Pmmr’=0所代表的(m‑1)维图形将m维的功率域等分为n个区域,根据所得功率点P1r,P2r,P3r,……,Pmr所处的区域,映射出对应的符号。这种方法提高了无线光通信系统的抗干扰能力,并保证了高速通信的应用需求。
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公开(公告)号:CN103457704A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310424229.3
申请日:2013-09-17
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种度分布随机数序列的同步重现控制方法及系统。所述方法包括:根据度分布函数以及编码需求,产生初始随机数种子;采用线性反馈移位寄存器根据度分布函数及初始随机数种子生成服从均匀分布的随机数序列;根据度分布函数、随机数种子及信息分组长度得到度分布随机数序列和编码后的信息分组序列;发射端发送初始随机数种子和编码后的信息分组序列;接收端根据接收到的随机数种子,采用与发射端相同的度分布函数和线性反馈移位寄存器,重现度分布随机数序列;根据重现的度分布随机数序列和接收到的编码后的信息分组序列完成译码。利用实现所述方法的系统,能够节省信道资源、提高信息传输效率以及提高系统信息的存储效率。
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公开(公告)号:CN102255632B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201110201500.8
申请日:2011-07-19
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B1/7176
Abstract: 脉冲位置调制信号的自适应解调方法,包括采样、判决,在记录采样点的时候采取每记录N次采样点脉冲时隙计数器就加1,然后将采样点计数器清零;具体步骤如下:采样、求sum、判断一次自适应范围L是否结束、开始自适应处理、位同步调整、进行下一次自适应处理。本发明是基于最大值比较的判决算法,在实现传统方法同样的功能时,本发明能够在不需要设定判决阈值和降低程序运行时间的情况下,有效的解调PPM信号,极大的提高了解调性能,理论上只要信号能量高于噪声能量,均能正确解码。
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公开(公告)号:CN119714124A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411793463.8
申请日:2024-12-06
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于差分格雷编码结构光三维视觉重建方法,包括:使用投影仪投射N张相移条纹图片,从相机采集投影到被测物体的条纹图中解出折叠相位;投影仪投射log2T+1张格雷码图和同等数量的差分格雷码图,两两构成一组,T为相移图片的条纹周期数;将每组中的格雷码图与差分格雷码图计算均值对格雷码进行二值化分割并求出条纹阶次;使用条纹阶次将折叠相位展开,并结合相机投影仪的标定参数实现物体的三维重建。本发明针对强散射环境如浑浊水下,解决在不同环境下图片分割的问题,并且通过额外增加一张格雷码图,避免折叠相位展开时使用易出现错误的阶次边沿部分码字,具有更强的自适应能力,保证最后三维重建的精度。
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