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公开(公告)号:CN118053440A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410017646.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G10L21/0216 , G10L25/45 , G10L25/87
Abstract: 本发明公开了一种基于麦克风阵列波束形成的语音增强方法,该方法对麦克风阵列采集的语音信号进行分帧,然后加汉宁窗并进行短时傅里叶变换,通过语音活动检测计算无话段自相关函数Rn,语音段的自相关函数Rx,通过对Rn和Rx的特征值分解估算出目标语音的自相关函数Rs,再求Rs的对角矩阵得到导向矢量a(θ),将所求的a(θ)代入MVDR的权系数对含干扰噪声的语音进行初步的语音增强,然后通过后置的维纳滤波器对语音信号残留噪声进一步滤波,输出增强降噪后的语音。本发明使用了广义特征值分解(Generalized Eigenvalue Decomposition,GEVD)来求导向矢量,提高了导向矢量求解的效率和准确性,同时降低其计算复杂度,从而更好地满足实时性的要求,对紧邻目标声音的干扰音有很好的抑制效果。
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公开(公告)号:CN103634038B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201310661337.2
申请日:2013-12-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种新的联合应用DOA估计和波束形成的多径信号接收方法,该方法是利用多径信号中各个路径信号携带的空间信息不同的特性,联合应用DOA估计和波束形成技术,将接收的多径信号进行处理,有效地估计出各个路径信号的到达角,在空间角度上来区分各个路径信号;对各个角度的路径信号进行波束形成,从而将各个路径信号分离;在各个路径信号中提取出主径信号,并对其进行解调、解码。其核心思想是:DOA估计和波束形成技术的联合应用,有效地分离了多径信号,接收端提取出主径信号进行解调、解码,这样从根本上消除了多径效应的影响,提高了OFDM通信系统的接收性能。
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公开(公告)号:CN103634038A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310661337.2
申请日:2013-12-09
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种新的联合应用DOA估计和波束形成的多径信号接收方法,该方法是利用多径信号中各个路径信号携带的空间信息不同的特性,联合应用DOA估计和波束形成技术,将接收的多径信号进行处理,有效地估计出各个路径信号的到达角,在空间角度上来区分各个路径信号;对各个角度的路径信号进行波束形成,从而将各个路径信号分离;在各个路径信号中提取出主径信号,并对其进行解调、解码。其核心思想是:DOA估计和波束形成技术的联合应用,有效地分离了多径信号,接收端提取出主径信号进行解调、解码,这样从根本上消除了多径效应的影响,提高了OFDM通信系统的接收性能。
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公开(公告)号:CN116033338A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310016383.0
申请日:2023-01-06
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于啁啾扩频拍频波的TDOA距离差测量方法,利用多天线基站上两根天线收到的啁啾扩频CSS时域信号之间的互相关性,获得目标节点发射的测量信号到达多天线基站上两根天线之间的到达时间差,由此获得距离差。使用多天线接收基站作为接收设备,采用CSS信号作为测量信号,具有抗干扰能力强、覆盖距离远等特点。在接收端,通过差频正交解调得到两路中频CSS信号,并对该信号继续进行拍频化处理,使两路接收信号进行互相关运算后的互相关函数仍保留“拍频”现象,较大提高了距离差测量精度和抗噪声性能。综合以上手段,使得本方法在信噪低至‑7dB的情况下,依然能够将距离差的测量精度提升到分米级别。
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公开(公告)号:CN115951304A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211560427.8
申请日:2022-12-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于异步TDOA与双天线基站的定位方法,通过待测目标节点发出的测距信号获得目标节点到达基站上两根天线的到达时间差(TDOA),由此获得距离差,从而计算出待测目标节点的位置坐标。本方法采用三台双天线基站,天线长度可根据需要调整,同一台基站的2根天线馈线长度相等。部署时,三台双天线基站的天线馈线平行于xyz坐标轴。本方法使用异步基站,大幅降低了系统的实现复杂度和成本。求解目标节点位置坐标时,根据模型的几何特性和三个距离差的空间约束条件,可以获得唯一解。大量的仿真与测试表明,本方法在通信覆盖范围内能达到较高的定位精度,在低功耗广域网(LPWAN)中有广阔的应用前景。
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