[发明专利]基于射频直采的多路信号快速检测方法在审

专利信息
申请号: 202311156887.9 申请日: 2023-09-08
公开(公告)号: CN116915348A 公开(公告)日: 2023-10-20
发明(设计)人: 张以皓;薛尚峰;徐梦琦 申请(专利权)人: 南京源兴智达信息科技有限公司
主分类号: H04B17/364 分类号: H04B17/364;H04B17/391
代理公司: 南京禾清专利代理事务所(普通合伙) 32754 代理人: 李婷婷
地址: 210000 江苏省南京*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明属于多路信号检测的技术领域,具体涉及基于射频直采的多路信号快速检测方法。本发明能够对多路信号中的异常信号进行分类,快速匹配出异常信号的异常类别,在统计正常信号时,还能够同步筛除一些因信号输出设备原因导致的瞬时波动信号,为评估模型和预测模型的执行提供一个准确的数据支持,进而便可得到精确的有效传输时段,避免信号输出设备过载运行而导致正常信号被误判为异常信号的现象发生,不仅能够保证信号传输设备不间断的进行多路信号的检测,同时还能够保证多路信号检测结果准确性。
搜索关键词: 基于 射频 信号 快速 检测 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京源兴智达信息科技有限公司,未经南京源兴智达信息科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202311156887.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 基于射频直采的多路信号快速检测方法-202311156887.9
  • 张以皓;薛尚峰;徐梦琦 - 南京源兴智达信息科技有限公司
  • 2023-09-08 - 2023-10-20 - H04B17/364
  • 本发明属于多路信号检测的技术领域,具体涉及基于射频直采的多路信号快速检测方法。本发明能够对多路信号中的异常信号进行分类,快速匹配出异常信号的异常类别,在统计正常信号时,还能够同步筛除一些因信号输出设备原因导致的瞬时波动信号,为评估模型和预测模型的执行提供一个准确的数据支持,进而便可得到精确的有效传输时段,避免信号输出设备过载运行而导致正常信号被误判为异常信号的现象发生,不仅能够保证信号传输设备不间断的进行多路信号的检测,同时还能够保证多路信号检测结果准确性。
  • 通道测量系统、方法、通信设备和存储介质-202010544194.7
  • 彭剑;邓珂;胡汉武 - 广州海格通信集团股份有限公司
  • 2020-06-15 - 2023-10-10 - H04B17/364
  • 本申请涉及一种通道测量系统、方法、通信设备和存储介质。所述系统包括:测量信号发送端和测量信号接收端;测量信号发送端,用于获取通道的子载波测量信号;子载波测量信号对应于通道的通道子载波;通过对子载波测量信号进行时域变换,得到时域变换信号,发送时域变换信号至测量信号接收端;测量信号接收端,用于接收时域变换信号,并对时域变换信号进行频域变换,得到通道的子载波接收信号;根据子载波接收信号,得到通道子载波的幅相响应值。采用本方法能够提高通道测量的测量精度。
  • 基于差分站的复杂长距离长波地波传播时延预测方法-202310788512.8
  • 蒲玉蓉;宋雨豪;周勇锋;席晓莉 - 西安理工大学
  • 2023-06-30 - 2023-10-03 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种基于差分站的复杂长距离长波地波传播时延预测方法,首先搭建两套长波地波传播时延监测系统同时获取长波地波传播时延数据以及发射台到两套监测系统的距离数据;获取长波发射台到差分站以及长波发射台到用户点的传播时延数据和距离数据,并对传播时延数据进行处理,获得最终的传播时延数据;获取长波发射台到差分站和用户点的传播时延理论值;获取电导率上下限对应的相对介电常数;然后对差分站所在区域的上下限关系进行拟合,得到拟合后的参数;最后对用户点的传播时延进行预测。本发明解决了现有技术中存在的通过理论预测方式得到长波地波信号传播时延的预测精度较低的问题。
  • 一种采样时延确定设备、采样时延确定方法及装置-202010157923.3
  • 张韬;唐甜;王琦;高尚;刘炜;张拓;王满达 - 西安联飞智能装备研究院有限责任公司
  • 2020-03-09 - 2023-10-03 - H04B17/364
  • 本发明实施例提供了采样时延确定设备、采样时延确定方法及装置,其中,该装置包括:激励动作生成装置以及计算装置;激励动作生成装置,用于带动待检测传感器进行预设运动,并检测待检测传感器在各第一预设时刻的指定指标的各运动真值,待检测传感器在各第二预设时刻输出的指定指标的采样值,作为各运动采样值;计算装置,基于上述运动真值,得到待检测传感器在各时刻的真实方位特征信息;以及基于上述运动采样值,得到待检测传感器在各时刻的采样方位特征信息;以及基于上述真实方位特征信息、以及上述采样方位特征信息,采用通过寻优算法,计算待检测传感器的采样时延。采用本发明实施例提供的上述技术方案,可以确定待检测传感器的采样时延。
  • 一种高精度信号延迟计算方法-202310365520.1
  • 罗伟;谭果;吴丹青 - 湖南国天电子科技有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-08-08 - H04B17/364
  • 本发明涉及信号控制的技术领域,公开了一种高精度信号延迟计算方法,包括:利用信号发射机天线获取卫星信号,并利用滤波器对所获取的卫星信号进行载波调制;根据载波调制后的卫星信号调整信号发射机天线角度,得到更多卫星信号,并对所获取的卫星信号进行载波调制;补偿卫星信号的载波相位,对载波调制后的卫星信号进行信号合成,得到卫星合成信号;计算卫星合成信号的时延步长,依靠卫星合成信号时延步长控制码相位值,实现信号时延控制。本发明所述方法通过设计一种高精度信号延迟算法,可以计算出不同精度要求的步长来控制码相位值,从而实现信号时延的控制。
  • 信道时延扩展测量方法及测量系统-202310657730.8
  • 张谅;胡勇;陈镓;丁同禹;韩崇志 - 集美大学
  • 2023-06-05 - 2023-08-04 - H04B17/364
  • 本发明适用于电磁波技术领域,提供了信道时延扩展测量方法及测量系统,测量方法包括以下步骤:发射线性调频连续波信号,发射信号通过功分器分别输出至发射天线和混频器;通过三个接收天线接收经过多径传播后的线性调频连续波信号;通过混频器将发射信号和接收信号混频得到中频信号,通过傅里叶变换将中频信号转换为频谱图;计算接收信号与第一参考线的夹角以及接收信号与第二参考线的夹角。由于在信号发射时,信号会同步传输至混频器,从而使得发射信号和对应的接收信号无需做时间同步,提高测量方法和测量系统的时延扩展测量精度。另外,本发明提供的测量方法不需要扫频信号源,数据记录和计算量较小,测量成本较低。
  • 一种时延参数的获取方法、装置及终端-202210053646.0
  • 冯媛;袁剑;李朦;张德贤;张思泽 - 中信科智联科技有限公司
  • 2022-01-18 - 2023-07-28 - H04B17/364
  • 本发明提供了一种时延参数的获取方法、装置及终端,方法应用于用户设备UE,包括:根据以下目标信息中的至少一项,获取目标业务对应的数据包时延预算参数PDB:所述UE内部维护的单播链路上下文信息;所述UE内部维护的单播服务质量QOS流上下文信息;所述UE内部维护的广播或者无组管理组播的业务上下文信息;译码接收的直通链路控制信息SCI;媒体接入控制MAC层得到的完整层2标识ID;广播或者无组管理组播中的业务标识AID ID和目标标识DST ID之间的映射关系;发端包原语中携带的所述目标业务的时延需求。本申请能够实现获取数据包对应的数据包时延预算参数PDB。
  • 一种5G网络的IOAM时延测量方法和装置-202110971026.0
  • 戎听红 - 烽火通信科技股份有限公司
  • 2021-08-23 - 2023-06-09 - H04B17/364
  • 本发明涉及通信技术领域,提供了一种5G网络的IOAM时延测量方法和装置。在Ingress节点中将入口时间戳放到报文的第一预设字段中,方法包括:在一个或者多个Transit节点中,根据当前配置的检测模式选择透传所述第一预设字段中的内容,以便于Egress节点根据本地的出口时间戳与Ingress节点的入口时间戳求差值,从而计算出端到端时延;或者,各Transit节点将本地时间戳作为更新所述第一预设字段内容的依据,逐一的将上一级节点的本地时间戳传递给下一级节点,从而使得各个节点计算出逐跳时延。本发明可以真实的反应数据报文传输时延。进一步的,本发明实现了L报文和D报文的功能解耦,可以按需开启使用。
  • 一种模数混合的射频接收器群时延测试平台及方法-202211059086.6
  • 佟颖;陈雷;侯训平;张超轩;张秋艳;马志远;覃媛媛;陈雄飞;文武 - 北京时代民芯科技有限公司;北京微电子技术研究所
  • 2022-08-31 - 2023-06-02 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种模数混合的射频接收器群时延测试平台及方法,包括第一、第二矢量信号源、第一、第二功分器、激励信号发生器、合路器、模数混合的射频接收器、数字转接板、逻辑分析仪;第一矢量信号源同时提供给第二矢量信号源及模数混合的射频接收器参考时钟,第二矢量信号源产生OFDM调制信号,激励信号通过第二功分器一端发送给逻辑分析仪,触发逻辑分析仪准备接受测试信号,激励信号通过第二功分器另一端发送到第二矢量信号源,与OFDM调制信号经合路器叠加输入到射频接收器,通过数字转接板接入到逻辑分析仪。逻辑分析仪再次接收到激励信号后,解调测试信号的I/Q数据信息,并解算群时延结果。本发明解决了模数混合的射频接收器精确测量群时延问题。
  • 一种基于硬件资源约束下的长时延信道模拟方法-202211374279.0
  • 张晨莎;李鹏;冯姣 - 南京信息工程大学
  • 2022-12-14 - 2023-04-25 - H04B17/364
  • 本发明公开一种基于硬件资源约束下的长时延信道模拟方法,信道模拟方法包括信号输入/输出模块、抽取滤波器模块、时延仿真模块和内插滤波器模块,信号输入/输出模块的输入信号经过抽取滤波器模块、时延仿真模块、内插滤波器模块后将信号输出,抽取滤波器模块用于对采样进行滤波和分数倍采样,时延仿真模块用于进行大时延的仿真,内插滤波器模块用于将时延后的信号进行分数插值。本发明长时延信道模拟方法使用抽取滤波器将输入信号进行抽取,将抽取后的输出信号作为时延系统的输入端,进行大时延的模拟,后将时延后的信号输入到插值滤波器中,将其信号精度提升,再输出信号,保证了时延后信号的精度的同时降低时延系统的复杂性。
  • 基于多频点信号强度的无线信号主径传输时延测量方法-202110616315.9
  • 姜禹;胡爱群;彭林宁;丛洋;孙雯 - 东南大学
  • 2021-06-02 - 2023-04-18 - H04B17/364
  • 本发明提出一种基于多频点信号强度的无线信号主径传输时延测量方法,本方法采集无线目标在所有可工作频点的信号强度,建立近似的信道频域传递函数,通过傅里叶反变换得到主径的信号强度并计算得到信号在传播路径的衰减,进而得到无线目标距检测节点的传输时延。针对现有信号强度计算方法仅利用单频点进行计算的不足,该方法有效克服了无线环境噪声及多径效应的影响,降低了对检测端的计算复杂度要求,提供了一种基于信号强度测量传输时延方法的新思路。
  • 信噪比估计方法、装置、通信设备和存储介质-202110722297.2
  • 李豪 - 广州慧睿思通科技股份有限公司
  • 2021-06-28 - 2023-04-11 - H04B17/364
  • 本申请实施例适用于通信技术领域,提供了一种信噪比估计方法、装置、通信设备和存储介质,所述方法包括:获取信道的功率时延分布;将所述功率时延分布平均划分为多个分布段;循环计算所述多个分布段的滑动平均值,得到滑动平均值集合,所述滑动平均值集合中的最小值用于表征噪声功率;确定所述功率时延分布中用于统计信号功率的多个目标位置点;基于所述多个目标位置点计算信号功率,所述信号功率等于所述多个目标位置点对应的功率之和减去保留径数与所述噪声功率之积所得的值;基于所述信号功率与所述噪声功率,计算所述信道的信噪比。采用上述方法,可以提高信噪比估计的准确性。
  • 一种测量动态群时延的方法-202211461831.X
  • 肖忠杰;张吉林;李文军;陈世朴;陈开国;张杰;王维 - 成都坤恒顺维科技股份有限公司
  • 2022-11-17 - 2023-03-31 - H04B17/364
  • 本发明提供一种测量动态群时延的方法,涉及矢量网络分析领域。本方法使用三次测量法对动态群时延进行测试,三次传输相位测量中,第一次和第三次测量的频率相同,均为f1,第二次测量的频率为f2,设三次测量的时刻分别为t1、t2、t3,测试时需要保证每次测量之间的时间间隔是相等的。本发明的有益效果为相比较传统的旧检测方法,可以准确测量群时延变化通道的群时延,且相比较传统的旧检测方方法,测量误差不受群时延变化速率影响,当群时延变化速率增大时,测量误差不会增大。
  • 一种多信道相控阵天线收发时延实时自标定方法-202211515018.6
  • 杨鹏;毛睿杰;田富贵 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2022-11-30 - 2023-03-31 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种多信道相控阵天线收发时延实时自标定方法,涉及相控阵天线标定领域,包括:首先对相控阵天线阵面进行子阵划分,每个天线子阵对应一个收发信道;然后通过切换两个待标定的天线子阵与校准信道的工作状态,分别使两个天线子阵之间以及两个天线子阵与校准信道之间形成闭环,并进行时延测量;再根据时延测量结果,计算两个天线子阵收发通道时延;再实时比较两个天线子阵工作前后的收发通道时延,标定出收发通道时延变化量;最后根据收发通道时延变化量进行补偿,实现相控阵天线两个待标定子阵收发通道时延校准;本发明,可通过实时测量完成通道时延在线校准与补偿,降低相控阵天线受工作环境变化、射频前端器件老化的影响,有利于持续实现系统高精度测量。
  • 一种天线延迟的测定方法及装置-201911424805.8
  • 刘武当;刘玉平;陈凌伟;郑梦含;汪智勇 - 广东博智林机器人有限公司
  • 2019-12-30 - 2023-03-31 - H04B17/364
  • 本申请实施例提供一种天线延迟的测定方法及装置,涉及超宽带定位技术领域。该装置包括发送模块,用于发送第一UWB信号;至少一个转发模块,用于接收所述第一UWB信号,并在接收所述第一UWB信号后,发送第二UWB信号;接收模块,用于接收发送模块发送的所述第一UWB信号,并向转发模块发送的第二UWB信号;计算模块,用于根据所述接收模块接收所述第一UWB信号和第二UWB信号的时间差获取所述转发模块的天线延迟;通过计算接收模块接收信号的到达时间差来得到转发模块的天线延迟,解决现有的TWR方法需要在UWB模块中增加TWR的代码,增大系统开发的复杂程度的问题。
  • 基于Lasso问题的多径时延估计方法-202110229646.7
  • 马卓;熊树杨 - 西安电子科技大学
  • 2021-03-02 - 2022-09-23 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种基于Lasso问题的多径时延估计方法,该方法为:发送端产生数字比特信号,并且对数字比特信号进行扩频,获得扩频后的数字比特信号;在所述扩频后的数字比特信号中加入多径时延和噪声;接收端通过扩频时候双方已知的Walsh码结合Lasso算法对接收信号进行稀疏化处理,获得信号序列的多径时延。本发明简化了系统的复杂度和基带处理的步骤,同时保持了较高的性能。
  • 一种信号时延估计方法、装置、设备及存储介质-202010413050.8
  • 周宝龙 - 大唐移动通信设备有限公司
  • 2020-05-15 - 2022-09-13 - H04B17/364
  • 本发明实施例提供一种信号时延估计方法、装置、设备及存储介质,该信号时延估计方法用于信号接收设备,包括:接收用于时延估计的第一参考信号;根据所述第一参考信号确定对应的时域估计信道;根据所述时域估计信道确定至少两个满足设定条件的第一时域位置;按照设定规则从各个所述第一时域位置中获取第二时域位置;根据所述第二时域位置确定所述第一参考信号对应的时延估计值。因此,本发明实施例提高了信号时延估计的准确性。
  • 时延估计方法、装置及系统-201811300489.9
  • 张维;付杰尉;刁穗东 - 京信网络系统股份有限公司
  • 2018-11-02 - 2022-07-29 - H04B17/364
  • 本发明涉及一种时延估计方法、装置及系统。时延估计方法,包括:在检测到NPRACH中的有效用户时,获取有效用户对应子载波的有效功率;采用路径传播模型处理有效功率,得到时延预估计值;根据时延门限值和时延预估计值,确定有效用户的时延估计类型,并基于时延估计类型获取有效用户的时延估计值。通过将路径传播模型处理有效用户对应子载波的有效功率,得到时延预估计值。并根据时延门限值和时延预估计值对有效用户进行时延估计类型的分类,基于不同时延估计类型的用户采用不同的处理方式,从而得到更准确的有效用户的时延估计值。
  • 一种无线耳机时延测试装置-202220053118.0
  • 李朵芳;陆汎奇 - 深圳市次动创新科技有限公司
  • 2022-01-10 - 2022-07-19 - H04B17/364
  • 本实用新型涉及一种无线耳机时延测试装置,包括通过控制线连接的音源与计时器,音源与受测耳机无线连接,计时器通过反馈线连接收音器;控制线用以向音源及计时器同步输出启动信号;受测耳机挂设于收音器的收音区域;收音器用以在测得受测耳机所输出音频时,经反馈线向计时器输出停止信号。本无线耳机时延测试装置采用控制线同步启动音源与计时器,并通过仿人耳形制的收音器对计时器进行即时停止控制,实现对无线耳机收音播音过程的全过程拟真计时,有效测得受测耳机的时延,相比基于理论参数计算得到的理论时延,本方案可为厂商与消费者提供真实可靠的时延数据,便于厂商改进产品,也有利于消费者选购。
  • 一种5G基站RRU链路时延自动测量系统及方法-202011493398.9
  • 任恩贤;周国勇 - 深圳市佳贤通信设备有限公司
  • 2020-12-16 - 2022-07-01 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种5G基站RRU链路时延自动测量系统及方法,该测试系统包括BBU基带处理单元、时钟处理单元、EU扩展单元、RRU射频拉远单元和时延测量单元,所述时延测量单元包含第二本地PN发生器模块、自动时延调整模块、2X插值滤波器模块、PN累加模块和峰值检测模块,通过该系统可以整体检测计算出时延时间,避免了传统对子模块进行Modelsim仿真,统计各个子模块的时延的方法,提高了效率,增加了准确度和后期的可维护性。
  • 时延统计方法、装置、存储介质及系统-201910760884.3
  • 熊殿飞;高川;黄金明 - 华为技术有限公司
  • 2019-08-16 - 2022-06-28 - H04B17/364
  • 本申请公开了时延统计方法、装置、存储介质及系统。方法包括:获取属于同一测量周期的第一报文和第二报文,第一报文包括第一流检测信息,第二报文包括第二流检测信息,第一和第二流检测信息均包括时延测量标记、第一标记和第二标记,第一流检测信息的第一标记指示第一报文在测量周期内的第一序列号,第一流检测信息的第二标记和第二流检测信息的第二标记均指示测量周期内具有时延测量标记的报文的总数量;第二流检测信息的第一标记指示第二报文在测量周期内的第二序列号;向统计装置发送根据第一流检测信息获取的第一时延参数,以及发送根据第二流检测信息获取的第二时延参数。本申请可提高时延统计的精确性及可靠性。
  • 一种混频器群时延测量方法与装置-202110060937.8
  • 金晓峰;孙小欢;李志伟;李杰;杜一杰;金向东;谢银芳 - 浙江大学
  • 2021-01-18 - 2022-06-17 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种混频器变频群时延特性测量方法与装置,其采用基于FPGA的宽带数字啁啾信号发生器,发射频率范围可调、啁啾率可调的啁啾脉冲信号,实现不同频率范围群时延的快速测量,且系统测量范围大,可以实现高频段群时延测量,适用于现阶段的各类测量系统;同时本发明测量变频器件时延时,不需要额外的参考信号,系统结构简单,抗干扰能力强;且本发明利用90°宽带电桥产生两路正交信号,其不需要额外的调制模块且输出正交信号相位误差小,极大的提高了群时延测量的精度,后续利用正交解调技术实现对时延的提取,保证了群时延测量的速度。
  • 一种低信噪比下的窄带信号时差计算方法及系统-202010877777.1
  • 胡正;郭利强;董守拯;李树芳 - 中电科思仪科技股份有限公司
  • 2020-08-27 - 2022-06-17 - H04B17/364
  • 本公开涉及一种低信噪比下的窄带信号时差计算方法及系统,属于无源定位技术领域,该方法包括如下步骤:对不同测量站的接收信号数据分别均匀分割成N段,且每段信号都转换为频域数据;将每段信号的频域数据进行累加得到累加频域数据;采用相关峰插值快速算法IBCZT对累加频域数据进行反变换,得到时域相关峰,计算时延估计值。本公开的时差计算方法将两测量站的接收信号数据进行均匀分割,避免了直接采用很长的数据进行时延估计,从而降低了计算复杂度;采用频域累积,提高窄带信号的时差估计精度,避免了直接采用很长的数据进行时延估计,降低了计算复杂度;采用相关峰插值快速算法IBCZT对累加的互功率谱进行反变换,进一步降低了时延估计的计算复杂度。
  • 一种基于卫星转发器的导航地面站设备时延校准方法-202110068035.9
  • 张阳;荆文芳;王沛;徐玲玲;苏瑜;卢晓春 - 中国科学院国家授时中心
  • 2021-01-19 - 2022-06-14 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种基于卫星转发器的导航地面站设备时延校准方法,使用伪卫星的转发器代替卫星转发器,通过地面站综合基带以及监测接收机的载波相位测量功能,地面站综合基带采用自发自收的工作模式对地面站设备时延进行标定,导航地面站向伪卫星发射信号,并接收伪卫星转发的信号,由监测接收机和时间间隔计数器SR620等构成的地面监测平台同时接收伪卫星转发的信号,对信号传输时延进行监测,通过对链路传输路径上各段时延的分析,得到导航地面站发射和接收链路设备时延,可以有效解决地面站设备时延有效校准。
  • 器地遥测解调时延的计算方法和装置-202011321724.8
  • 程承;徐得珍;陈少伍;李臻 - 中国人民解放军63921部队
  • 2020-11-23 - 2022-05-24 - H04B17/364
  • 本发明涉及航天器测控技术领域,提供一种器地遥测解调时延的计算方法和装置,包括:分别获取探测器在第一码率状态下和第二码率状态下的遥测信号,第一码率大于第二码率,且第一码率的器地遥测解调时延与第二码率的器地遥测解调时延成比例关系;解调遥测信号,得到第一遥测数据帧和第二遥测数据帧,每个遥测数据帧均包括生成时的器上时间和完成解调时的地面时间;基于第一遥测数据帧的器上时间与地面时间的差值、第二遥测数据帧的器上时间与地面时间差值和时延比例关系,确定器地遥测解调时延。本发明可以在探测器没有GPS授时的情况下,无需示波器,简便的计算出探测器与地面的遥测解调时延。
  • 一种无线耳机时延测试装置-202210020734.0
  • 李朵芳;陆汎奇 - 深圳市次动创新科技有限公司
  • 2022-01-10 - 2022-04-29 - H04B17/364
  • 本发明涉及一种无线耳机时延测试装置,包括通过控制线连接的音源与计时器,音源与受测耳机无线连接,计时器通过反馈线连接收音器;控制线用以向音源及计时器同步输出启动信号;受测耳机挂设于收音器的收音区域;收音器用以在测得受测耳机所输出音频时,经反馈线向计时器输出停止信号。本无线耳机时延测试装置采用控制线同步启动音源与计时器,并通过仿人耳形制的收音器对计时器进行即时停止控制,实现对无线耳机收音播音过程的全过程拟真计时,有效测得受测耳机的时延,相比基于理论参数计算得到的理论时延,本方案可为厂商与消费者提供真实可靠的时延数据,便于厂商改进产品,也有利于消费者选购。
  • 抖动注入方法、装置及存储介质-202210012963.8
  • 尹项托;程军强 - 中星联华科技(北京)有限公司
  • 2022-01-07 - 2022-04-15 - H04B17/364
  • 本发明提供一种抖动注入方法、装置及存储介质,其中,抖动注入方法包括在候选抖动注入策略集合中,获取目标抖动注入策略集合;基于目标抖动注入策略集合中的各个目标抖动注入策略,得到目标抖动集合;根据抖动频率范围,将目标抖动集合中的各个目标抖动以多通道形式,注入到抖动调整电路中,得到参考时钟频率;根据参考时钟频率,生成高速码流;将高速码流输入到目标电路中,以使目标电路利用高速码流进行抖动容忍度测试。采用本方法能够达到提高抖动注入精确度的目的。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top