专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种时频鲁棒的电磁频谱伞罩自干扰抑制方法及架构-CN202310479885.7在审
  • 郭文博;金明悦;赵宏志;邵士海;唐友喜 - 电子科技大学
  • 2023-04-28 - 2023-09-22 - H04B1/04
  • 本发明公开了一种时频鲁棒的电磁频谱伞罩自干扰抑制方法及架构,所述方法包括以下步骤:S1.伞罩内的通信发射机产生并发射传输信号;S2.伞罩干扰机产生并发射自干扰信号;S3.伞罩自干扰抑制接收机对接收到的信号进行预处理,得到数字基带信号;S4.伞罩自干扰抑制接收机对存在时延误差以及残余频偏的自干扰信号进行展开;S5.伞罩自干扰抑制接收机对自干扰抑制模型系数进行估计;S6.伞罩自干扰抑制接收机重建自干扰信号进行伞罩自干扰抑制,获取传输信号。本发明实现了在伞罩自干扰信号中存在时延误差与残余频偏的情况下的自干扰抑制,有效解决了在非完美时频同步条件下自干扰抑制性能不理想的问题。
  • 一种时频鲁棒电磁频谱干扰抑制方法架构
  • [发明专利]一种低采样率反馈的数字预失真校正方法与装置-CN202110919769.3有效
  • 夏翔杰;刘颖;邵士海;唐友喜 - 电子科技大学
  • 2021-08-11 - 2023-09-15 - H03F1/32
  • 本发明公开了一种低采样率反馈的数字预失真校正方法与装置,所述方法包括以下步骤:S1.基带信源产生信源信号x=[x(1),(2),...,x(N)]T,将x信源信号进行数模转换、上变频后送入功放中进行放大;S2.将功放放大后的信号输入带通滤波器进行滤波处理,使得滤波处理后的信号中仅保存期望抑制的带外失真频段范围;S3.将滤波处理后的信号下变频到基带,并进行模数转换后得到带外失真的数字信号,记为y=[y(1),y(2),...,y(N)]T;S4.构建具有频率选择特性的预失真模型,并计算预失真系数向量c;S5.将预失真系数向量c应用到具有频率选择特性的数字预失真模型中,对信源信号进行预失真处理。本发明带通滤波后的信号只会保存期望抑制频段范围的带外失真,减低了对采样率的要求。
  • 一种采样率反馈数字失真校正方法装置
  • [发明专利]一种基于宽带数字波束成形的自干扰抑制方法-CN202310704402.9在审
  • 林朗;赵宏志;张生凤;潘文生;邵士海 - 电子科技大学
  • 2023-06-14 - 2023-09-01 - H04B7/06
  • 本发明公开了一种基于宽带数字波束成形的自干扰抑制方法,包括以下步骤:S1.发射机将期望传输信号通过发射波束成形后,进行数模转换,然后将数模转换得到的信号通过射频发射装置进行处理后,传输给发射天线阵列进行发射;S2.接收机通过接收天线阵列对来自发射端的信号进行接收,并通过射频接收装置进行处理后,进行模数转换并完成接收波束成形,并给出接收机的残余干扰表示;S3.设计发射波束成形和接收波束成形的系数,在保证发射阵面正常传输和接收阵面正常接收的同时,抑制耦合到接收阵面处的自干扰,并保证期望信号正常解调。本发明利用耦合自干扰信道的对称特征,交替迭代优化发射和接收波束成形系数,使得耦合到接收机的残余干扰和噪声功率最小。
  • 一种基于宽带数字波束成形干扰抑制方法
  • [发明专利]一种运动平台间高精度时间同步方法-CN202310436715.0在审
  • 赵玲巧;胡舰;徐强;赵宏志;邵士海;武者东 - 电子科技大学
  • 2023-04-21 - 2023-07-21 - H04J3/06
  • 本发明公开了一种运动平台间高精度时间同步方法,包括以下步骤:S1.待同步节点在本地0时刻向时间基准节点发送RTT请求Req1,并在发送完成后再次向时间基准节点发送RTT请求Req2,记录发送时刻T1;S2.时间基准节点接收到RTT请求Req1时刻T2,经帧处理时间,将T2写入响应帧ACK1发送给待同步节点,接收到RTT请求Req2时刻T4,经帧处理时间,将T4写入响应帧ACK2发送给待同步节点;S3.待同步节点接收到ACK1时刻T3,待同步节点接收到ACK2时刻为T5;S4.计算两节点时钟源在本次同步之前的时间偏移量,完成时间同步,同步后两节点之间处于时钟的稳定同步状态。本发明提出的方法有效地减少了运动节点间由于节点间相对运动引入的时间同步误差,提高了运动节点间时间同步精度。
  • 一种运动平台高精度时间同步方法
  • [发明专利]一种高速运动平台间高精度时间同步方法-CN202310434954.2在审
  • 徐强;赵玲巧;胡舰;赵宏志;邵士海 - 电子科技大学
  • 2023-04-21 - 2023-07-18 - H04J3/06
  • 本发明公开了一种高速运动平台间高精度时间同步方法,包括以下步骤:S1.待同步节点向时间基准节点发送RTT请求Req1,并且记录发送时刻T1;S2.时间基准节点接收到RTT请求Req1时刻T2,经帧处理时间后,将T2写入响应帧ACK1发送给待同步节点,经过帧处理时间,将响应帧ACK2发送给待同步节点;S3.待同步节点接收到ACK1时刻T3,待同步节点接收到ACK2时刻为T4;S4.计算两平台时钟源在本次同步之前的时间偏移量,完成时间同步,精同步后两平台之间处于时钟的稳定同步状态。本发明提出的方法有效地减少了高速运动平台间由于节点间相对运动引入的时间同步误差,提高了高速运动平台间时间同步精度。
  • 一种高速运动平台高精度时间同步方法
  • [发明专利]一种全双工系统运动平台的时间同步方法-CN202310438395.2在审
  • 徐强;赵玲巧;胡舰;赵宏志;邵士海 - 电子科技大学
  • 2023-04-21 - 2023-07-04 - H04J3/06
  • 本发明公开了一种全双工系统运动平台的时间同步方法,包括以下步骤:S1.时间基准节点和待同步节点在本地计时的相同时刻向对方发送RTT请求Req1和Req2;S2.时间基准节点收到待同步节点发送的RTT请求Req2时记录接收时间T1,待同步节点接收到时间基准节点发送的RTT请求Req1时记录接收时间T2;S3.时间基准节点将带T1的反馈信息ACK发送给待同步时间节点;S4.待同步时间节点收到带T1的反馈信息ACK后,通过T1、T2计算两平台时钟源在本次同步之前的时间偏移量,完成时间同步。本发明有效地减少了高速运动平台间由于节点间相对运动引入时间同步误差,提高了高速运动平台间时间同步精度,减少了时间同步的复杂度。
  • 一种双工系统运动平台时间同步方法
  • [发明专利]一种极化干扰盲估计与抑制方法-CN202210198843.1有效
  • 张梦瑶;刘颖;邵士海;马万治;潘文生;赵宏志;徐强;唐友喜 - 电子科技大学
  • 2022-03-02 - 2023-06-30 - H04B7/0413
  • 本发明涉及一种极化干扰盲估计与抑制方法,包括:S1、采集中频数字信号数据,并将此采集的信号进行延时对齐;S2、将两个通道的中频实信号搬移到基带获得基带复信号;S3、通过Farrow滤波器对采样率进行调整,将采样率调整到符号数据率的整数倍;S4、将经过调整后的信号输入到RRC滤波器以消除码间的串扰后对齐;S5、盲提取出第一参考信号,通过LS算法分别对第一参考信号进行粗略校正得到第二参考信号,再进行精确校正。本发明采用自适应滤波的迭代方式估计干扰抵消模型参数,通过抵消模型可以解决战场特定区域内我方电子战干扰机不同极化天线接收模式下造成的干扰问题,保证在不同战场环境中下我方的正常通信。
  • 一种极化干扰估计抑制方法
  • [发明专利]一种具有频率误差鲁棒性的跳频系统优化方法-CN202210539058.8有效
  • 宋长庆;秦俪之;赵宏志;邵士海;唐友喜 - 电子科技大学
  • 2022-05-17 - 2023-06-23 - H04B1/7136
  • 本发明公开了一种具有频率误差鲁棒性的跳频系统优化方法,包括以下步骤:S1.跳频发射设备处,将信息序列与人工噪声序列的和信号与跳频载波混叠后发射;S2.在存在收发频率偏移的场景下,计算合法接收设备处信噪比的数学表达式;S3.合法接收设备分别计算N个非法窃听设备处信噪比的数学表达式;S4.在存在收发频率偏移的多窃听场景下,设计具有频率误差鲁棒性的跳频系统发射功率分配方案;S5.合法接收设备将功率分配方案反馈给跳频发射设备,跳频发射设备调整发射功率分配策略。本发明通过调整跳频发射设备中信息序列与人工噪声的发射功率比例,可以有效地提高系统对频率同步误差的鲁棒性,提升存在N个非法窃听设备时跳频系统的保密容量性能。
  • 一种具有频率误差鲁棒性系统优化方法
  • [发明专利]一种用于全双工通感一体化的动目标信号检测方法及系统-CN202310232939.X在审
  • 邵士海;段柏宇;胡南舟;徐强;马万治 - 电子科技大学
  • 2023-03-10 - 2023-06-09 - G01S7/02
  • 本发明公开了一种用于全双工通感一体化的动目标信号检测方法及系统,所述方法包括:包括以下步骤:S1.在全双工通感一体化平台中,OFDM通感一体化发射机通过天线发射OFDM连续信号;S2.发射的OFDM连续信号传输给通信用户,完成通信功能;在发射的OFDM连续信号遇到动态感知目标和静态物体后,产生回波信号传输到OFDM通感一体化接收机处,并且OFDM通感一体化发射机泄露的直接耦合自干扰信号也到达OFDM通感一体化接收机处;S3.OFDM通感一体化接收机通过接收天线进行信号接收,将接收到的信号进行处理并变换回频域,建立频域信号表征模型并进行频域差分自干扰抑制。本发明不需要信道信息,不用进行信道估计,并且实现复杂度低。
  • 一种用于双工一体化目标信号检测方法系统
  • [发明专利]一种复杂电磁环境下高精度时延估计方法-CN202211666015.2在审
  • 胡舰;徐强;赵玲巧;邵士海;武者东 - 电子科技大学
  • 2022-12-23 - 2023-06-06 - H04L27/26
  • 本发明公开了一种复杂电磁环境下的高精度时延估计方法,包括以下步骤:S1.信号发射机将训练序列通过OFDM调制得到的信号末尾加循环后缀和同步序列,并进行组帧、上变频后,得到射频发射信号并发射;S2.信号接收机对接收到的信号依次进行下变频和时间粗同步得到接收信号,并对其进行频偏估计并补偿;S3.针对时频粗同步后的接收信号,信号接收机将接收信号的训练序列通过FFT变换与本地训练序列共轭相乘,将结果进行FFT时域加窗;S4.选取加窗后的结果前后相等的两段进行共轭相乘、累加、求相角、算出时延的操作,完成对数据进行高精度时延估计的操作。本发明有效地改善了在复杂电磁环境下的时延估计的精度,保证了接收数据采样的准确性。
  • 一种复杂电磁环境高精度估计方法

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