一种基于负熵的改进熵分复用方法

    公开(公告)号:CN104883244B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510131153.4

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于负熵的改进熵分复用方法,包括:混合信号经线性调制后,通过无线通信信道同时同频地进行传输;接收端接收混合信号,接收到的混合信号成为观测信号;将观测信号进行中心化处理,得到零均值信号;将所述零均值信号进行球面化处理,得到球面化的随机向量;将所述球面化的随机向量进行负熵值的近似计算,根据各路信号负熵值的差异,实现混合信号的分离。本发明简化了现有熵分复用的处理过程,实现了频谱混叠信号在熵域的信号复用,从而提高了数据传输速率及频谱资源利用效率。

    基于物联网的煤矿安全隐患闭环监控系统

    公开(公告)号:CN103939145A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410142269.3

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明提出了一种基于物联网的煤矿安全隐患闭环监控系统。本系统主要由物联网模块、隐患信息采集器、监控中心模块和隐患消除全程跟踪模块组成。物联网模块完成网络的全矿井覆盖。隐患信息采集器模块主要完成对顶板压力、瓦斯、火灾、冲击地压和自燃发火等隐患数据的实时采集。监控中心模块主要完成隐患信息管理、信息融合和风险评估等功能;隐患消除全程跟踪模块则为煤矿安全管理专职工作人员进行隐患信息查询、消除过程接入、处理结果反馈和隐患信息统计分析的模块。监控中心模块的决策层包含风险评估专家决策、隐患消除过程全程跟踪、重大隐患报警、信息管理等的决策。

    一种透地通信系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101383663B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN200810158220.1

    申请日:2008-10-23

    Abstract: 本发明公开一种透地通信系统,包括地耦合扬声器和地耦合拾音器,地耦合扬声器与地耦合拾音器之间为地层介质;在信号输入端设有编码器,编码器连接扩频调制与功率放大器,扩频调制与功率放大器连接地耦合扬声器,地耦合扬声器位于发射端一侧的地层上或地层内;在信号输出端,地耦合拾音器位于接收端一侧的地层上或地层内,信号被地耦合拾音器接收,地耦合拾音器连接低噪声放大与选频滤波器,低噪声放大与选频滤波器连接扩频解调器,由扩频解调器输出还原信号。该透地通信系统具有在地层中能够延长信号传输距离,及抗干扰能力强等特点。

    一种大地耦合拾音器装置

    公开(公告)号:CN101389153A

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200810158221.6

    申请日:2008-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种大地耦合拾音器装置,所述装置包括一组拾音器单元,拾音器单元有壳体、电磁线圈、磁致伸缩棒、永久磁铁及振子,磁致伸缩棒竖直设置在壳体内部的中央,其一端固定在壳体的底部,另一端与振子连接,振子的前端延伸到壳体外侧;电磁线圈围绕磁致伸缩棒设置,永久磁铁固定在壳体内部。此种拾音器装置利用与地层介质紧密耦合的振动结构实现高效接收地层弹性波,可以接收弹性波纵波或弹性波横波。此种与地层介质耦合的拾音器装置不仅可以最大限度地接收信号,提高接收灵敏度,而且还能够提高能量的耦合效率,降低接收声阻,保证声音的保真度。

    一种水下或地下地质构造伪旋转实现装置及方法

    公开(公告)号:CN110531426A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910810093.7

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种水下或地下地质构造伪旋转实现装置及方法,包括控制器、布置在水下地面以下的信号发射器,以及能够与信号发射器进行通信的信号接收器,信号发射器用于向位于水下地面以下的地质构造发射探测信号,探测信号能够被地质构造反射形成反射信号,信号接收器用于接收探测信号的反射信号,控制器连接信号发射器和信号接收器;其中,信号发射器能够从多种角度发射探测信号,信号接收器能够从多个角度接受反射信号。本发明能够测量勘探水下或地下的地质构造。

    一种强回波对消接收装置

    公开(公告)号:CN109633739A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811579707.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种强回波对消接收装置,包括发射机、相关器、检波器、对消信号合成器、延时匹配模块、矢量模块、前帧接收信号模块、非正交分解模块。检波器分别与相关器和对消信号合成器相连。发射机与延时匹配模块相连,延时匹配模块分别与相关器和矢量模块相连,相关器与矢量模块相连,矢量模块与对消信号合成器相连。前帧接收信号模块与非正交分解模块相连,非正交分解模块与对消信号合成器相连。本发明合成的对消信号针对性更强,不仅能够对消直达波和旁瓣干扰,还能够将“本帧信号所不关注”的信号抑制掉,从而大大提高所关注的远端地质构造产生回波信号的信噪比,为更精准地分析槽波信号打下基础。

    一种基于冗余熵变换的数据压缩方法

    公开(公告)号:CN104168085A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410377845.2

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于冗余熵变换的数据压缩方法,传感器采集到的数据首先进入去冗余熵变换模块,使变换后数据的概率分布更有规律,更有利于熵编码;之后,变换后的数据进入熵网络编码实现数据压缩、融合,压缩融合后的数据通过无线通信模块发送出去,到达解压缩过程,然后将解压缩后的数据进入去冗余熵逆变换,恢复出原始的传感数据。本发明的算法简单,占用内存少,压缩和解压缩过程中耗能很少;模型通过各种变换数据的概率分布,进行去冗余熵变换,使得信源的极限熵减小或者降低信源的冗余熵,如果此时还能保持相同的编码效率得到更短的平均码长,就可以实现更好的压缩效果,从而实现更高的压缩率。

    一种大地耦合拾音器装置

    公开(公告)号:CN101389153B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200810158221.6

    申请日:2008-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种大地耦合拾音器装置,所述装置包括一组拾音器单元,拾音器单元有壳体、电磁线圈、磁致伸缩棒、永久磁铁及振子,磁致伸缩棒竖直设置在壳体内部的中央,其一端固定在壳体的底部,另一端与振子连接,振子的前端延伸到壳体外侧;电磁线圈围绕磁致伸缩棒设置,永久磁铁固定在壳体内部。此种拾音器装置利用与地层介质紧密耦合的振动结构实现高效接收地层弹性波,可以接收弹性波纵波或弹性波横波。此种与地层介质耦合的拾音器装置不仅可以最大限度地接收信号,提高接收灵敏度,而且还能够提高能量的耦合效率,降低接收声阻,保证声音的保真度。

    一种弹性波透地信号的分集接收方法

    公开(公告)号:CN101826905A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010166130.4

    申请日:2010-05-07

    Abstract: 本发明提出了一种弹性波透地信号的分集接收方法,它是应用在勘探和透地通信领域中的一种分集接收技术。它采用多模式接收和多频点接收分集的方式,在大地信道接收端将分散在各个频点和各个传输模中的信号有机的融合在一起,从而提高了接收端的信噪比(SNIR)。弹性波在大地介质中传输过程中,因地介质的压电效应、波导效应和谐振腔效应的影响,其传播模式会发生变化,频率会发生迁移;本发明提出的方法收集分散在各个模式和频点上的信号能量,以提高接收增益,并通过分集合并多模和多频信息,抑制弹性波在大地介质中的衰落,最终达到提高接收机的检测性能的目的。

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