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一种双通道多指数衰减正弦信号欠采样方法,对生成的MEDS信号进行采样,然后通过零化滤波器法对该信号进行谱估计,估算出参数其次通过复频率联合估计算法对该信号进行频率估计,从而完成参数测量进行重构,最后在上位机中显示重构效果。采用本发明方法,可以从少至3K个样本中测量出已知分量个数为K的MEDS信号;同时,本发明还提供了硬件原型来实现所提系统,通过仿真和实验结果验证了方案的有效性。
📄 2020112398975 📂 G01R23_02 👤 浙江工业大学 📅 2020-11-09
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一种LFM‑BPSK复合调制信号的欠Nyquist采样和参数估计方法,采样系统由两部分协同采样结构和相应的参数估计方法组成,初始化输入信号x(t),利用时间交错采样通道和ESPRIT算法估计出信号的调频率,利用调频率估计值和相应算法估计出幅度和中心频率;在反馈采样通道中,以估计出的参数生成反馈信号,利用反馈信号和输入信号混频实现对原信号的解线调,解线调后得到的基带信号进行低速采样,采样值配合Prony算法估计出相位和间断点位置。本发明以远低于奈奎斯特定理的采样率实现了对LFM‑BPSK信号的参数估计,提高了参数估计效率,缓解了ADC设计压力和数据处理压力。
📄 2022110873418 📂 G01R23_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-09-07
¥0.0
一种非理想多指数衰减正弦信号的欠Nyquist采样与参数测量方法,首先将生成的MEDS信号分流至两条并行通道中,在第一条通道中对信号进行采样,并运行振幅和分量个数最优估计算法,得到相应的估计值,与此同时,在第二条通道中也对信号进行采样,但是该通道中的采样时钟的上升沿与第一条通道中的采样时钟的上升沿相差,Te≤1/fmax,fmax是信号的最大频率,然后运行复频率联合估计算法,得到相应的估计值,从而完成MEDS信号的参数测量。本发明能够适用于频率分量个数未知和模型不匹配的非理想信号环境,且信号重构精度优于现有方法。
📄 202011238816X 📂 G01R23_02 👤 浙江工业大学 📅 2020-11-09
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本发明公开了一种应用于超声加工的多频段谐振频率追踪电路,包括输出电流电压相位差方向检测电路和多频段谐振频率追踪电路,所述输出电流电压相位差方向检测电路的检测信号输出端与多频段谐振频率追踪电路的信号输入端相连接,采用上述技术方案,本发明通过SN74HC74D芯片中的D触发器输出的电流电压相位差方向检测信号实现对系统失谐情况的快速判定,并且可以及时根据压电换能器失谐程度改变EG3525芯片中5引脚和7引脚之间的死区电阻,从而改变系统驱动频率以跟踪压电换能器谐振频率,实现快速准确追踪。该电路功能的实现过程简单快捷,提高了快速准确追踪压电换能器正向谐振频率点的能力。
📄 2021111916666 📂 G01R23_02 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-10-13
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本发明公开了一种多尺度混合频率谐振下的故障定位方法,首先将四个超声波传感器安置于变压器内部油箱壁;将电流互感器安置于附属套管末端;将高压直流激励分别从绕组的A端和B端注入,获取多尺度混合频率信号。由超声波传感器获得局部放电产生的超声波频率信号,通过对多尺度混合频率信号和超声波频率信号进行分解计算,获取特征参数,进而对故障点坐标进行初步判断,然后通过空间坐标方程求得故障点具体坐标,该方法有效地提高了变压器故障定位的准确性。
📄 2021114536851 📂 G01R23_02 👤 江苏金湖金兴线缆有限公司 📅 2021-12-01
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本发明公开了一种电波信号频率检测方法及系统。该方法包括:选取带有余弦函数的三维混沌系统;调节三维混沌系统,使三维混沌系统的变量y和变量z输出连续混沌波形;将调整好的三维混沌系统的检测频率平均划分为多段,得到多个频率检测点;输入待检测的电波信号,确定混沌波形出现间隔的频率检测点为第一检测点;选取第一检测点相邻的两个频率检测点为第二检测点和第三检测点;根据第二检测点以及第三检测点确定第四检测点;第四检测点对应的三维混沌系统的变量y和变量z输出的波形间隔大于间隔阈值;根据第四检测点确定待检测的电波信号的频率;待检测的电波信号的频率为第四检测点的频率。本方法及系统能够快速、精确的检测电波信号的频率。
📄 2018108829016 📂 G01R23_02 👤 燕山大学 📅 2018-08-06
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一种基于误差相关熵的三相电力系统的频率估计方法,其步骤如下:A、信号采集,得到当前时刻n的复电压信号v(n);B、复电压信号的估计,由白适应滤波器,输出下一时刻n+1的复电压信号估计值C、复电压信号的误差计算,计算出当前时刻n的复电压信号的误差e(n);D、权系数更新,计算当前时间窗中第j个时刻与第k个时刻的误差相关熵βjk;并基于误差相关熵βjk更新计算出下一时刻n+1的标准权系数h(n+1)和共轭权系数g(n+1);E、计算得出三相电力系统当前时刻n的频率估计值F、重复。该方法抗冲击噪声的性能好,频率估计速度快、误差小。
📄 2019111521645 📂 G01R23_02 👤 西南交通大学 📅 2019-11-22
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本发明公开了一种基于级联调制器的无模糊微波光子多普勒频移测量方法,该发明涉及微波光子技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD,双偏振马赫增德尔调制器Dpol‑MZM,相位调制器PM,起偏器Pol,掺铒光纤放大器EDFA,光学带通滤波器滤波OBPF,光电检测器PD。本发明将低频参考信号和回波信号分别调制在Dpol‑MZM的上下子调制器MZMx和MZMy上,MZMx工作在正交点进行单边带调制SSB,MZMy工作在最小点进行抑制载波的双边带调制CS‑DSB,Dpol‑MZM输出信号的X轴对准PM的主轴后对发射信号进行相位调制,PM输出经过起偏器Pol,EDFA,OBPF得到期望的正一阶边带信号,送入PD进行拍频,结果通过低频电谱仪ESA检测,能够同时测量多普勒频移的值和方向而不受信号相位影响。
📄 2019110090204 📂 G01R23_02 👤 西安电子科技大学 📅 2019-10-23
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本发明公开了一种基于频率响应监测实现瞬时测频的方法,该发明涉及微波技术领域及光通信技术领域,主要应用于电子侦察领域。所述方法如说明书附图图1所示,包括激光器、微波信号发生器、马赫‑曾德尔调制器、掺铒光纤放大器、密集型波分复用器、可调光衰减器、可变光延迟线、光耦合器、单模光纤、光电探测器和电信号分析仪。利用马赫‑曾德尔调制器对射频信号进行载波抑制双边带调制,并通过光纤的色散对边带引入时延,构成一个正系数的双抽头滤波器,根据频率响应的陷波位置可以得到空间谱范围,从而实现对待测微波信号的频率估计。该发明结构较为简单,可实现大宽带较高精度的瞬时测频,实验验证在12‑40GHz的范围内得到的测量误差小于±0.2GHz。
📄 2020101735335 📂 G01R23_02 👤 西安电子科技大学 📅 2020-03-13
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发明 已授权

一种双通道多指数衰减正弦信号欠采样方法

2020112398975 · 浙江工业大学
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发明 已授权

LFM-BPSK复合调制信号的欠Nyquist采样和参数估计方法

2022110873418 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

应用于超声加工的多频段谐振频率追踪电路及方法

2021111916666 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权

一种多尺度混合频率谐振下的故障定位方法

2021114536851 · 江苏金湖金兴线缆有限公司
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发明 已授权

一种电波信号频率检测方法及系统

2018108829016 · 燕山大学
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发明 已授权

基于误差相关熵的三相电力系统的频率估计方法

2019111521645 · 西南交通大学
¥0.0
发明 已授权

基于级联调制器的无模糊微波光子多普勒频移测量方法

2019110090204 · 西安电子科技大学
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发明 已授权

一种基于频率响应监测实现瞬时测频的方法

2020101735335 · 西安电子科技大学
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