本申请涉及通信基站,特别是涉及一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法。
背景技术:
1、 超宽带(ultra wide band,uwb)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。由于超宽带技术的短脉冲信号在单位时间内携带的信息量大、解析手段易,在民用市场已经广泛应用。然而,传统的短脉冲电磁波能量集中,定向传输距离远,难以实现传播范围广的技术效果。因此,目前应用超宽带技术的厂家面对着短脉冲信号抗障碍物干扰能力低的困局。为此,有必要提出一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对短脉冲信号抗障碍物干扰能力低的问题,提供一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法。
2、本申请提供一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,包括:
3、接收入网系统的正弦波频率;
4、基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比;
5、利用短脉冲的空占比,确定目标短脉冲波形;
6、选择一个特征频段;
7、判断该特征频段是否与目标短脉冲波形的频段匹配;
8、若该特征频段与目标短脉冲波形的频段不匹配,则返回所述选择一个特征频段,直至所有的特征频段均选择完成;
9、若该特征频段与目标短脉冲波形的频段匹配,则生成基波点阵图;
10、利用基波点阵图,执行正弦电磁波发送程序。
11、进一步的,利用入网系统的正弦波频率的一个周期,获取电压与时间的积分值;
12、基于积分值获得短脉冲的电压值、周期、以及有效电压时间;
13、将短脉冲的电压值、周期、以及有效电压时间进行编辑;
14、获得等效短脉冲的起始时间点、终止时间点、以及电压值。
15、进一步的,当入网系统的正弦波频率为复合的正弦波时,利用傅里叶变化解析入网系统的正弦波频率;
16、获得多个标准的正弦波波形;
17、选择一个正弦波波形;
18、返回执行所述利用入网系统的正弦波频率的一个周期,获取电压与时间的积分值至所述获得等效短脉冲的起始时间点、终止时间点、以及电压值;
19、返回所述选择一个正弦波波形,直至所有的正弦波波形均选择完成。
20、进一步的,选择最小的短脉冲的周期;
21、取最小的短脉冲的周期的十分之一的时间长度作为标志时间;
22、在标志时间的始发时间点和标志时间的结束时间点,形成一个标志拟脉冲;
23、在每一个等效短脉冲的周期始发点和周期结束点增加标志拟脉冲。
24、进一步的,依次排列标志拟脉冲、每一个等效短脉冲、以及标志拟脉冲,以形成正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序。
25、进一步的,调用正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序;
26、选择一个短脉冲的电压值;
27、生成对应电压值的基波的波峰数值;
28、返回所述选择一个短脉冲的电压值,直至所有的短脉冲的电压值均选择完成。
29、进一步的,选择一个等效短脉冲;
30、生成对应该等效短脉冲的基波的周期长度;
31、返回所述选择一个等效短脉冲,直至所有的等效短脉冲均选择完成。
32、进一步的,调用标志拟脉冲;
33、生成标志拟脉冲的基波的波峰数值;
34、生成该标志拟脉冲的基波的周期长度。
35、进一步的,调用正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序;
36、生成基波点阵图;
37、调用每一个基波的波峰数值、每一个基波的周期长度、以及标志拟脉冲的基波的波峰数值和基波的周期长度;
38、执行正弦电磁波发送程序。
39、本申请还提供一种基于uwb基站抗干扰定位系统,包括:
40、上位机,用于执行所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法;
41、基波发射单元,与所述上位机通信连接。
42、本申请涉及一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,通过接收入网系统的正弦波频率,确定该正弦波频率对应的短脉冲排列顺序,基于每一个短脉冲的空占比,生成波型为正弦波波形的基波干涉信号,基波干涉信号为模拟短脉冲组合信号。将传统的短脉冲信号转化为基波干涉信号,有利于uwb基站提高信号传播范围。当基波收到建筑物的阻挡,波型为正弦波波形的基波会同时反射,这就保证了基波干涉信号不会失真,进而提高了uwb基站的型号抗干扰能力。
1.一种基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,包括:接收入网系统的正弦波频率;基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比;利用短脉冲的空占比,确定目标短脉冲波形;选择一个特征频段;判断该特征频段是否与目标短脉冲波形的频段匹配;若该特征频段与目标短脉冲波形的频段不匹配,则返回所述选择一个特征频段,直至所有的特征频段均选择完成;若该特征频段与目标短脉冲波形的频段匹配,则生成基波点阵图;利用基波点阵图,执行正弦电磁波发送程序。
2.根据权利要求1所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述接收入网系统的正弦波频率之后,所述基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比之前,所述方法包括:利用入网系统的正弦波频率的一个周期,获取电压与时间的积分值;基于积分值获得短脉冲的电压值、周期、以及有效电压时间;将短脉冲的电压值、周期、以及有效电压时间进行编辑;获得等效短脉冲的起始时间点、终止时间点、以及电压值。
3.根据权利要求2所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述接收入网系统的正弦波频率之后,所述基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比之前,所述方法还包括:当入网系统的正弦波频率为复合的正弦波时,利用傅里叶变化解析入网系统的正弦波频率;获得多个标准的正弦波波形;选择一个正弦波波形;返回执行所述利用入网系统的正弦波频率的一个周期,获取电压与时间的积分值至所述获得等效短脉冲的起始时间点、终止时间点、以及电压值;返回所述选择一个正弦波波形,直至所有的正弦波波形均选择完成。
4.根据权利要求3所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比,包括:选择最小的短脉冲的周期;取最小的短脉冲的周期的十分之一的时间长度作为标志时间;在标志时间的始发时间点和标志时间的结束时间点,形成一个标志拟脉冲;在每一个等效短脉冲的周期始发点和周期结束点增加标志拟脉冲。
5.根据权利要求4所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述基于脉宽调制技术解析正弦波频率对应的短脉冲的空占比,还包括:依次排列标志拟脉冲、每一个等效短脉冲、以及标志拟脉冲,以形成正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序。
6.根据权利要求5所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述利用短脉冲的空占比,确定目标短脉冲波形,包括:调用正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序;选择一个短脉冲的电压值;生成对应电压值的基波的波峰数值;返回所述选择一个短脉冲的电压值,直至所有的短脉冲的电压值均选择完成。
7.根据权利要求6所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述利用短脉冲的空占比,确定目标短脉冲波形,还包括:选择一个等效短脉冲;生成对应该等效短脉冲的基波的周期长度;返回所述选择一个等效短脉冲,直至所有的等效短脉冲均选择完成。
8.根据权利要求7所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述利用短脉冲的空占比,确定目标短脉冲波形,还包括:调用标志拟脉冲;生成标志拟脉冲的基波的波峰数值;生成该标志拟脉冲的基波的周期长度。
9.根据权利要求8所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法,其特征在于,所述利用基波点阵图,执行正弦电磁波发送程序,包括:调用正弦波频率对应的短脉冲的空占比的排列顺序;生成基波点阵图;调用每一个基波的波峰数值、每一个基波的周期长度、以及标志拟脉冲的基波的波峰数值和基波的周期长度;执行正弦电磁波发送程序。
10.一种基于uwb基站抗干扰定位系统,其特征在于,包括:上位机,用于执行如权利要求1至权利要求9任意一项所述的基于uwb基站抗干扰精确定位的智能方法;基波发射单元,与所述上位机通信连接。