导航卫星导航信号发射通道的设备自身时延是星地组合时延的一个组成部分,在实际定位和授时应用中必须扣除,因此,卫星在地面测试中必须进行通道零值标定。通道的零值测试精度将直接影响用户的测距精度和时间传递精度。文中给出一种采用...导航卫星导航信号发射通道的设备自身时延是星地组合时延的一个组成部分,在实际定位和授时应用中必须扣除,因此,卫星在地面测试中必须进行通道零值标定。通道的零值测试精度将直接影响用户的测距精度和时间传递精度。文中给出一种采用数字域部分相关处理技术的导航卫星BOC(binary offset carrier)信号发射通道零值测试方法,对BOC信号和导航卫星秒脉冲1PPS(1Pulse Per Second)信号高速率同步采样,对BOC信号采样数据进行载波相位相关处理,积分时间低于一个伪随机码周期,处理后得到采样数据中伪随机码起始点,结合1PPS采样数据,计算得到BOC导航信号发射通道的零值。采样频率10GHz时,提出测试方法的测量不确定度优于0.2ns。展开更多
由于RFID设备固有特性的限制和环境噪声的影响,造成RFID原始数据的不确定,进一步引起标签位置信息的不准确,严重影响目标对象识别、定位以及跟踪与追溯等业务功能。在物流仓库中基于实际采样处理的电子标签可能溢出到相邻阅读器识别区...由于RFID设备固有特性的限制和环境噪声的影响,造成RFID原始数据的不确定,进一步引起标签位置信息的不准确,严重影响目标对象识别、定位以及跟踪与追溯等业务功能。在物流仓库中基于实际采样处理的电子标签可能溢出到相邻阅读器识别区域这一冗余特点,利用贝叶斯概率推断模型并辅以最小熵的阅读器识别模型,从RFID不确定数据流中捕获标签数据的位置概率分布,采用自适应Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法联合估计物流仓库中RFID数据与标签符号位置参数。最后,利用仿真实验对本算法的有效性和准确性进行了验证。展开更多
文摘导航卫星导航信号发射通道的设备自身时延是星地组合时延的一个组成部分,在实际定位和授时应用中必须扣除,因此,卫星在地面测试中必须进行通道零值标定。通道的零值测试精度将直接影响用户的测距精度和时间传递精度。文中给出一种采用数字域部分相关处理技术的导航卫星BOC(binary offset carrier)信号发射通道零值测试方法,对BOC信号和导航卫星秒脉冲1PPS(1Pulse Per Second)信号高速率同步采样,对BOC信号采样数据进行载波相位相关处理,积分时间低于一个伪随机码周期,处理后得到采样数据中伪随机码起始点,结合1PPS采样数据,计算得到BOC导航信号发射通道的零值。采样频率10GHz时,提出测试方法的测量不确定度优于0.2ns。
文摘由于RFID设备固有特性的限制和环境噪声的影响,造成RFID原始数据的不确定,进一步引起标签位置信息的不准确,严重影响目标对象识别、定位以及跟踪与追溯等业务功能。在物流仓库中基于实际采样处理的电子标签可能溢出到相邻阅读器识别区域这一冗余特点,利用贝叶斯概率推断模型并辅以最小熵的阅读器识别模型,从RFID不确定数据流中捕获标签数据的位置概率分布,采用自适应Markov Chain Monte Carlo(MCMC)方法联合估计物流仓库中RFID数据与标签符号位置参数。最后,利用仿真实验对本算法的有效性和准确性进行了验证。