一种基于虚拟孔径扩展的远场分布源二维欠定估计方法

    公开(公告)号:CN117741564A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311508554.8

    申请日:2023-11-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟孔径扩展的远场分布源二维欠定估计方法,该方法为:建立基于L型阵列的远场非相干分布源信号模型;对阵列x和阵列y的阵元接收数据进行延时互相关计算,通过公式rmn(τ)得到r(τ),并得到虚拟接收数据Rxy;基于虚拟接收数据Rxy,计算协方差矩阵R;对第一个二维角度参数ηx进行估计;对第二个二维角度参数ηy进行估计;基于步骤S4中找到的K个ηx角度参数和步骤S5中找到的K个ηy角度参数,从2K个角度参数中匹配出第k个信号源的二维角度参数(ηxk,ηyk);基于匹配后的信号源角度参数(ηx,ηy),由(ηx,ηy)可得到信号源的DOA;该方法能够有效降低复杂度并估计更多信号源且估计精度更好。

    一种基于声表面波的形状记忆合金微阀及其控制方法

    公开(公告)号:CN106247006A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610831331.9

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: F16K99/0038 F16K99/0021 F16K99/0042 F16K2099/0084

    Abstract: 本发明公开了一种基于声表面波的形状记忆合金微阀及其控制方法,该形状记忆合金微阀包括PCB板、声表面波激发装置、具有微通道的PDMS凝固体、由室温下微弯曲的第一段和室温下笔直的第二段组成的形状记忆合金线,声表面波激发装置和PDMS凝固体装于PCB板上,PDMS凝固体上开设有凹槽,第一段形状记忆合金线的另一端与PCB板连接,且其横跨于声表面波激发装置激发的声表面波的传播路径上、位于传播路径上的一段由传播路径上的石蜡油微液覆盖,第二段形状记忆合金线外套有与PCB板连接的导向管,第二段形状记忆合金线的另一端上连接有塑料薄片,塑料薄片在推动力下挤压PDMS凝固体位于凹槽与微通道之间的部分发生形变以阻断微通道;优点是结构简单、体积小,易于集成。

    一种立体视频编码方法

    公开(公告)号:CN101466038A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200810163801.4

    申请日:2008-12-17

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种立体视频编码方法,优点在于通过改变量化参数来改变图像的编码质量,从而改变图像的码率,以适应网络传输带宽的变化,在高带宽条件下同时传输左视点基本层码流、左视点增强层码流、右视点基本层码流及右视点增强层码流而获得高质量的视频,而在低带宽条件下仅传输左视点基本层码流和右视点基本层码流,用户端也能正常解码,获得低质量的视频,从而使得本发明方法的网络适应性良好;由于自动立体显示设备能在视角发生变化时通过已有的视点视频合成出对应当前视角的视频,即虚拟视点合成,本方法通过向用户端提供视差场码流,使用户自动立体显示终端能够快速、低复杂度的实现多视点图像的虚拟合成,以满足实时自动立体显示的要求。

    一种微阀及利用该微阀控制微流体输运的方法

    公开(公告)号:CN104180015A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410320927.3

    申请日:2014-07-07

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: F16K7/17 F16K31/02

    Abstract: 本发明公开了一种微阀及利用该微阀控制微流体输运的方法,该微阀包括压电基片,压电基片的工作表面上设置有叉指换能器,且位于叉指换能器激发的声表面波的声传输路径上设置有第一PDMS微槽,第一PDMS微槽的顶端开口上覆盖有导热金属片,导热金属片的上表面上设置有第二PDMS微槽,第二PDMS微槽的顶端开口上连接有PDMS软薄片,第二PDMS微槽的顶端上连接有PDMS聚合体,PDMS聚合体中软光刻有两条微通道,PDMS聚合体的底端与PDMS软薄片位置相对应处开设有与微通道连通的缺口,且缺口的边缘与PDMS软薄片密封连接;优点是无需气泵等体积较大的控制设备,利用声表面波就可实现微阀的开启与关闭,不仅使得微阀的结构简单、体积小,易集成于微流器件中,且响应速度快。

    一种立体视频编码方法

    公开(公告)号:CN101466038B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200810163801.4

    申请日:2008-12-17

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种立体视频编码方法,优点在于通过改变量化参数来改变图像的编码质量,从而改变图像的码率,以适应网络传输带宽的变化,在高带宽条件下同时传输左视点基本层码流、左视点增强层码流、右视点基本层码流及右视点增强层码流而获得高质量的视频,而在低带宽条件下仅传输左视点基本层码流和右视点基本层码流,用户端也能正常解码,获得低质量的视频,从而使得本发明方法的网络适应性良好;由于自动立体显示设备能在视角发生变化时通过已有的视点视频合成出对应当前视角的视频,即虚拟视点合成,本方法通过向用户端提供视差场码流,使用户自动立体显示终端能够快速、低复杂度的实现多视点图像的虚拟合成,以满足实时自动立体显示的要求。

    精确球面波模型的多累积量矩阵联合近场测向方法

    公开(公告)号:CN119829896A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411713647.9

    申请日:2024-11-27

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种精确球面波模型的多累积量矩阵联合近场测向方法,旨在提高近场信号测向的准确性,该方法通过建立一维均匀线性阵列的精确相位近场源DOA模型,利用空间幅度相位因子确定信号特性,并通过构造累积量矩阵及特征分解技术,精确估计阵列流形矩阵,从而获取窄带近场源的方位角和距离;优点是其考虑均匀线性阵列下的精确球面波模型,计算不同阵元的四阶累积量矩阵,借助旋转不变性原理进行阵列流形矩阵的估计,进而实现窄带近场源的二维联合参数的估计,且估计精度高,在低信噪比下有更好的性能。

    一种考虑幅度衰减的空时近场源三维参数解耦估计方法

    公开(公告)号:CN115859009B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202211346245.0

    申请日:2022-10-31

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑幅度衰减的空时近场源三维参数解耦估计,该方法为:首先建立基于十字交叉阵列的近场信号模型;两个轴各包括M个均匀线性排列的阵列;结合阵列接收数据的空时特性增加自由度,将两个均匀阵列的接收数据构造为时延τ相关的四阶累积量矩阵C4(τ),建立虚拟接收数据;将累积量形式转化为合同形式,然后进行矢量化操作,得到#imgabs0#计算其协方差矩阵,再进行特征分解,获得信号子空间和噪声子空间,构造出MUSIC的谱峰搜索函数,根基于秩损原理构造出两个一维的谱峰搜索估计器来求出两个角度,再通过获得的角度可得关于距离参数的一维估计器;该方法明显降低了计算复杂度,且估计精度更高。

    基于FPGA与上位机联合的超导量子门线路生成方法

    公开(公告)号:CN116843032A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310615396.X

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA与上位机联合的超导量子门线路生成方法,其在上位机中利用参数生成模块接收指令及外部参数,对指令中包含的量子门对应的波形生成解析式中的除法进行运算,并将运算结果连同FPGA生成波形数据所需的外部参数组成输入参数组送到FPGA;在FPGA中利用参数解析模块对输入参数组进行解析获得量子门线路的标记信息,并根据标记信息传输输入参数组给对应的波形生成模块,利用波形生成模块使用输入参数组所相应的量子门对应的波形生成解析式生成波形数据,并送到AWG中对应的转换支路;在AWG中利用DAC转换器将波形数据转换成模拟微波信号,从而生成量子门线路;优点是生成量子门线路的总时间消耗少,能有效提升超导量子计算的实验效率。

    一种基于精确模型的近场EMVS-MIMO雷达参数估计方法

    公开(公告)号:CN115754958A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211344412.8

    申请日:2022-10-31

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于精确模型的近场EMVS‑MIMO雷达参数估计方法,包括:建立双基地EMVS‑MIMO雷达系统,利用平行因子分解以及电磁矢量内部信息对发射角,接收角,发射距离,接收距离,发射极化参数和接收极化参数进行估计,整个过程不需要进行谱峰搜索,计算复杂度低,其估计得到的参数能够自动配对,无相位模糊问题,准确率高,且适用于三维空间中任意阵元间距的几何阵列。

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