一种数据采集系统中1553B数据与ADC数据的时间对齐方法

    公开(公告)号:CN103973386B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410221919.3

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 一种数据采集系统中1553B数据与ADC数据的时间对齐方法,属于数据时间对齐方法领域。为了解决现有因1553B和ADC数据时间上无法对齐,导致的在所需要的时间段内的1553B和ADC数据提取速度慢和提取数据准确度低的问题。首先各板卡同时上电,且保证所有数采卡上电后的5秒内不进行数据采集工作;待各板卡上电5秒后,1553B监听卡给出用于时间对齐的同步时钟信号CLK,与此同时,各个板卡的计数器开始记录时间信息;每次多个数采卡每存入一帧数据时,都同时记录此时该帧的帧头信息和此时的时间信息,或者是1553B监听卡监听到一条消息时,同时记录此时该条消息的内容及此时的时间信息。具体应用在数据采集领域。

    分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构方法

    公开(公告)号:CN103532567A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310533701.7

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构方法,涉及多通道压缩感知技术领域,是为了解决现有的信号重构方法的重构速度慢的问题。本发明在多通道信号经过压缩观测后,用正交匹配追踪算法进行信号的重构,利用联合观测矩阵内在的稀疏性,实现正交匹配追踪算法中内积的快速计算,进而实现信号重构。本发明适用于分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构。

    用于弹载数据采集系统的多通道数据信号同步存储方法

    公开(公告)号:CN101738141B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN200910310238.3

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 用于弹载数据采集系统的多通道数据信号同步存储方法,它涉及一种多通道的数据信号同步存储方法。它解决了现有的数据信号同步存储方法的同步精度低的问题。其步骤为:外部控制器发出启动信号至多通道数据存储器;多通道数据存储器中的一个通道的时钟下降沿对所述启动信号进行锁存,获得同步启动信号,并将所述同步启动信号分别输出至其它所有通道;多通道数据存储器中其它所有通道中的每个通道的同一时钟周期的时钟上升沿检测所述同步启动信号后,进行同步数据存储。本发明可以用于多种多通道数据处理或数据通信的系统中。

    能降低外部控制器缓存资源的CF卡快速数据读写控制方法

    公开(公告)号:CN101751235B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910309970.9

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 能降低外部控制器缓存资源的CF卡快速数据读写控制方法,它涉及一种CF卡的数据读写控制方法。它解决了CF卡进行高速数据读写时对控制器缓存资源的要求高的问题。其方法的写操作在向CF卡申请写256个扇区数据后,每当数据缓存器中的数据量达到1个扇区时,就开始写CF卡,直到申请到的CF卡内的256个扇区写满后结束一次写操作;本方法的读操作在向CF卡申请读256个扇区数据后,每次从CF卡中读取1个扇区的数据存入数据缓存器,直至CF卡内的256个扇区的数据全部读完后结束一次读操作。本发明适用于快速数据读写的场合,如高速相机、工控等领域。

    用于弹载数据采集系统的多通道数据信号同步存储方法

    公开(公告)号:CN101738141A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910310238.3

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 用于弹载数据采集系统的多通道数据信号同步存储方法,它涉及一种多通道的数据信号同步存储方法。它解决了现有的数据信号同步存储方法的同步精度低的问题。其步骤为:外部控制器发出启动信号至多通道数据存储器;多通道数据存储器中的一个通道的时钟下降沿对所述启动信号进行锁存,获得同步启动信号,并将所述同步启动信号分别输出至其它所有通道;多通道数据存储器中其它所有通道中的每个通道的同一时钟周期的时钟上升沿检测所述同步启动信号后,进行同步数据存储。本发明可以用于多种多通道数据处理或数据通信的系统中。

    分布式压缩感知中充分稀疏源信号的交替迭代估计方法

    公开(公告)号:CN103929186B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410155538.X

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 一种分布式压缩感知中充分稀疏源信号的交替迭代估计方法,具体涉及由混合信号的压缩观测值,重构源信号的方法,解决现有技术中,由于没有考虑混合信号压缩观测值的特点,采用先恢复混合信号再分离源信号的算法重构源信号而导致源信号精度低的问题。本发明所述的方法:在分布式压缩感知框架下,利用充分稀疏源信号的特点,采用交替估计的方法,从混合信号的观测值中估计源信号,每次迭代过程中,在不对混合信号进行重构的前提下,直接恢复得到源信号的估计值。本发明方法在信号压缩域从混合信号的观测值中分离源信号,降低了分离过程的复杂度。

    分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构方法

    公开(公告)号:CN103532567B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201310533701.7

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构方法,涉及多通道压缩感知技术领域,是为了解决现有的信号重构方法的重构速度慢的问题。本发明在多通道信号经过压缩观测后,用正交匹配追踪算法进行信号的重构,利用联合观测矩阵内在的稀疏性,实现正交匹配追踪算法中内积的快速计算,进而实现信号重构。本发明适用于分布式压缩感知框架下基于快速计算内积的正交匹配追踪算法的信号重构。

    一种基于压缩感知的高光谱混合像元分解的方法

    公开(公告)号:CN104036509A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410276372.7

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 一种基于压缩感知的高光谱混合像元分解的方法,涉及压缩感知领域与高光谱遥感领域。解决了现有采用传统的奈奎斯特采样定理对高光谱图像数据采集时,混合像元分解速度慢的问题。该方法首先输入观测矩阵Φ和压缩观测矩阵Y,利用压缩感知理论建立光谱混合模型Y=ΦXT=Φ(AS)T,其次对端元丰度矩阵S的估计值和端元光谱矩阵A的估计值进行迭代处理,如果相邻两次获得的端元光谱矩阵A的估计值中对应的每个元素的绝对值之差小于0.1时,则停止迭代,输出端元丰度矩阵完成对高光谱混合像元的分解,否则继续进行迭代处理。主要用于对高光谱混合像元分解。

    一种量子密钥分发信息泄露量的估计方法及系统

    公开(公告)号:CN119544208A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411689245.X

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种量子密钥分发信息泄露量的估计方法及系统,属于量子通信技术领域。为了解决在信息协商前后重复考虑对手已知的多光子脉冲的信息,量子密钥分发的安全码率被低估的问题。通过证明量子脉冲和经典数据比特之间的相互依赖关系,考虑量子密钥分发在后处理过程中,由多光子脉冲产生的信息泄漏量,得到更准确的后处理的信息泄漏量,提高了量子密钥分发安全密钥率和传输距离;本方法适用于基于GLLP理论的所有离散变量量子密钥分发协议,对于量子密钥分发的实际应用具有重要的理论与实践价值,具有广阔的应用前景。

    一种多通道压缩感知框架下的混合参数估计方法

    公开(公告)号:CN103219998B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310101905.3

    申请日:2013-03-27

    Abstract: 一种多通道压缩感知框架下的混合参数估计方法,涉及多通道压缩感知技术领域,解决现有混合参数估计计算必须先完成重构混合信号,源信号重构效率低的问题。采集混合信号xi的压缩观测信号为yi,取非线性函数g(·),所述函数g(·)的输入为yWl,输出为Y,计算Y的熵,计算熵H(Y)的梯度沿着熵H(Y)的梯度方向更新反混合矩阵Wl+1,使得熵H(Y)逐渐增大,所述更新反混合矩阵W的公式为:将迭代次数l的值加1,l=l+1,判断迭代次数l是否大于设定的总的迭代次数t,据经过t次迭代更新得到的反混合矩阵Wt,计算混合矩阵A的估计值本发明可广泛应用于对混合参数估计的计算。

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