一种基于非理想sinc核的FRI采样系统,通过引入基信号h(t),将待测信号x(t)和基信号通过本发明方法的系统,可以获取相应的采样样本;对两次测试得到的采样样本进行计算推导,可以将滤波器的非理想效应消除;采样样本中含有待测信号x(t)的少量离散的傅里叶系数,用过这些系数可以重构出待测信号,并可以很大幅度的提高重构精度。以及提供一种基于非理想sinc核的FRI采样方法。本发明改进之后的FRI采样系统比FRI采样系统重构精度大大提高,抗噪声能力也有很大提高。
📄 2020110998113
📂 H03H17_00
👤 浙江工业大学
📅 2020-10-14
本发明公开了一种串接衰减器及其误差补偿方法,根据可调衰减器的衰减范围和每个固定衰减器的标称值确定串接衰减器对应的多段衰减范围,并根据多段衰减范围确定每个固定衰减器的误差约束范围;获取每个固定衰减器的误差值,并从固定衰减器中确定误差值不在其误差约束范围内的第一衰减器,且优化第一衰减器;在接收到串接衰减器当前的目标衰减量后,从多段衰减范围中确定目标衰减量所在的目标衰减范围,并将目标衰减范围对应的目标固定衰减器置为衰减状态,且通过调整可调衰减器的衰减量补偿目标固定衰减器的误差值。可见,本申请可补偿串接衰减器的误差,最终使串接衰减器的期望衰减量与实际衰减量一致,从而提高了衰减器的准确性。
📄 2022100376122
📂 H03H17_00
👤 西南大学
📅 2022-01-13
本发明涉及一种针对有限集跟踪滤波器的均匀密集杂波稀疏方法,针对传统算法的计算时间随着杂波密度的增强呈指数增长的问题,本发明提出了一种针对有限集跟踪滤波器的均匀密集杂波稀疏方法,该方法以假设检验理论为准则,利用高斯混合势概率密度滤波器和高斯混合多伯努利滤波器,并通过假设检验理论来验证杂波稀疏过程,解决了传统算法的计算时间随杂波密度的增强呈指数增长的问题,大大提高了计算效率。
📄 2015104052423
📂 H03H17_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2015-07-09
本发明公开了图滤波器的滤波器组频率选择性误差交替优化设计方法。该方法通过提升滤波器系数作为媒介,在保证滤波器组完美重构性能不被破坏的情况下,使用交替优化设计方法将滤波器组的频率选择性误差指标进行优化,以得到一组既保证重构误差值小,又将频率选择性误差减到尽可能最小的系数。相较于以往通过牺牲频率选择性误差值来获取较好重构误差值的滤波器组设计方法,本发明在已经具备极佳重构误差值的基础上,优化图滤波器组的频率选择性误差值,同时保证重构误差值小的指标能够非常好的保留,在两个指标中找到了一个极佳的平衡点,使得优化出的图滤波器组不仅在滤波性能上同时也在图像美观程度上有了进一步的改观。
📄 2021109499424
📂 H03H17_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-08-18
本发明提供一种可分离二维FIR滤波器的系数量化方法。本发明不同于普通的量化方法,而是以最大纹波误差最小化(l∞范数)为目标函数,采用分步式整数规划算法求解。首先利用一部分已知的连续函数系数,采用整数规划算法求解其余部分量化整数系数,然后利用求解出的这一部分量化系数再次采用整数规划算法求解原来部分的量化系数,最终获得全部量化系数。本发明的优点是有效减少了可分离二维FIR滤波器的系数量化误差,降低了有限字长效应,提高滤波器性能指标,获得具有最优有限字长属性的可分离二维FIR滤波器。
📄 2019105607649
📂 H03H17_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-06-26
本发明属于通信技术领域,涉及一种基于拉格朗日插值的高速并行多路分数延时滤波器实现技术。本发明使分数延时滤波器,可以应用在高速、并行多路的条件下,同时使用拉格朗日插值算法简化了求解滤波器系数的过程。本发明所提出的基于拉格朗日插值的高速并行多路分数延时滤波器实现技术,适合在FPGA、DSP等高速平台中实现,便于实际应用。
📄 2017105200258
📂 H03H17_00
👤 电子科技大学
📅 2017-06-30
本发明提供了一种低功耗逻辑控制的高线性度数字步进衰减器,包括:衰减器,由六位衰减单元构成;逻辑控制电路,由六位逻辑控制单元构成;六位衰减单元包括依次连接的第一衰减单元、第二衰减单元、第三衰减单元、第四衰减单元、第五衰减单元和第六衰减单元,六位逻辑控制单元包括第一逻辑控制单元、第二逻辑控制单元、第三逻辑控制单元、第四逻辑控制单元、第五逻辑控制单元和第六逻辑控制单元。本发明可以显著降低数字步进衰减器逻辑控制电路中反相器电路直通电流,降低数字步进衰减器功耗,还可以实现衰减步进0.5dB,衰减范围0‑31.5dBm的高线性度衰减器。
📄 2023101632898
📂 H03H17_00
👤 成都通量科技有限公司
📅 2023-02-24
本发明提供了一种低复杂度、高精度可变分数时延滤波器的设计方法,步骤1,采用Farrow架构实现可变分数时延滤波器VFD,获取可变分数时延滤波器VFD的相关参数;步骤2,预先设计子滤波器系数矩阵,采用参数可调的窗函数设计子滤波器,调整不同阶数下的可变分数时延滤波器VFD频率分辨率;步骤3,进行最小二乘优化求解,将求解得到的系数矩阵进行多项式拟合;步骤4,将拟合得到的系数矩阵运用到Farrow架构上,从而得到基于Farrow架构的可变分数时延滤波器VFD的系数。本发明在保证群延时精度的同时,避免了偏导数和二重积分等数学运算,降低了系数求解的复杂度,提高了Farrow架构可变分数滤波器参数计算效率。
📄 2024116685500
📂 H03H17_00
👤 南京信息工程大学
📅 2024-11-21