[實用新型]神經(jīng)形態(tài)電路和信號頻移檢測系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201822269028.1 | 申請日: | 2018-12-29 |
| 公開(公告)號: | CN209218100U | 公開(公告)日: | 2019-08-06 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 滿夢華;馬貴蕾;張明亮;劉尚合 | 申請(專利權(quán))人: | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) |
| 主分類號: | H04B17/30 | 分類號: | H04B17/30;G06N3/063;G01R29/08 |
| 代理公司: | 石家莊國為知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 13120 | 代理人: | 秦敏華 |
| 地址: | 050003 *** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 第二信號 神經(jīng)形態(tài)電路 頻移 神經(jīng)元 方波脈沖電壓 信號轉(zhuǎn)換模塊 本實用新型 檢測系統(tǒng) 接收模塊 控制模塊 信號頻移 脈沖 多普勒頻移 隨時間變化 發(fā)射機 檢測信號 頻移檢測 實時性好 信號確定 接收機 外部 發(fā)射 輸出 監(jiān)控 | ||
本實用新型屬于頻移檢測技術(shù)領(lǐng)域,提供一種神經(jīng)形態(tài)電路和信號頻移檢測系統(tǒng)。所述系統(tǒng)中,第一信號接收模塊與神經(jīng)形態(tài)電路連接,接收外部發(fā)射機發(fā)射的第一信號;第二信號接收模塊與神經(jīng)形態(tài)電路連接,接收外部接收機接收的第二信號;神經(jīng)形態(tài)電路與信號轉(zhuǎn)換模塊連接,根據(jù)第一信號和第二信號輸出第二信號相對于第一信號的頻移信息所對應(yīng)的神經(jīng)元仿生脈沖;信號轉(zhuǎn)換模塊與控制模塊連接,用于將第二信號相對于第一信號的頻移信息所對應(yīng)的神經(jīng)元仿生脈沖轉(zhuǎn)為方波脈沖電壓信號,控制模塊根據(jù)方波脈沖電壓信號確定第一信號和第二信號之間的頻移信息。本實用新型可以快速準(zhǔn)確的檢測信號頻移信息,還可以監(jiān)控多普勒頻移隨時間變化的情況,實時性好。
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型屬于頻移檢測技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,是涉及一種神經(jīng)形態(tài)電路和信號頻移檢測系統(tǒng)。
背景技術(shù)
當(dāng)發(fā)射源與接收體之間存在相對運動時,接收體接收的發(fā)射源發(fā)射信息的頻率與發(fā)射源發(fā)射信息頻率不相同,這種現(xiàn)象稱為多普勒效應(yīng),接收頻率與發(fā)射頻率之差稱為多普勒頻移,它揭示了波的屬性在運動中發(fā)生變化的規(guī)律。當(dāng)前多普勒效應(yīng)已經(jīng)非常成熟地應(yīng)用于各領(lǐng)域,例如醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,應(yīng)用于X光等檢查項目中;在能源開發(fā)探測領(lǐng)域,監(jiān)測海洋污染、測繪海底地貌和檢測材料的缺陷等;在航天天文探測領(lǐng)域,監(jiān)測人造衛(wèi)星的速度和人造地球衛(wèi)星測地系統(tǒng)等;在交通運輸領(lǐng)域,電子眼系統(tǒng)用來檢測機動車是否超速;軍事上用于衛(wèi)星信標(biāo)跟蹤、戰(zhàn)場雷達(dá)偵察等;體育競賽中用于測量球速等。
但在無線移動通信中,例如衛(wèi)星通信系統(tǒng)、飛行器測控系統(tǒng)和高速鐵路系統(tǒng)等,由于發(fā)送端和接收端之間的相對運動,會造成接收端接收的信號頻率的偏移,對接收信號產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,即多普勒效應(yīng)會破壞通信系統(tǒng)中各個子載波間的正交性,產(chǎn)生子載波間干擾,使得系統(tǒng)的誤碼率增高,大大降低通信系統(tǒng)性能。所以,多普勒頻移的檢測可實現(xiàn)對接收信號進行補償矯正,降低誤碼率,還可以通過獲取的多普勒頻移信息實現(xiàn)對接收端與發(fā)射源間相對位置的估計等。現(xiàn)有多普勒頻移的檢測多是利用軟件算法獲取最大多普勒頻移值,軟件算法較為復(fù)雜,實時性差,并且不能實時獲取多普勒頻移信息。
實用新型內(nèi)容
鑒于此,本實用新型提供一種神經(jīng)形態(tài)電路和信號頻移檢測系統(tǒng),旨在現(xiàn)有技術(shù)中檢測多普勒頻移的方法復(fù)雜,實時性差,且不能實時獲取多普勒頻移信息的問題。
本實用新型實施例的第一方面提供了一種神經(jīng)形態(tài)電路,包括:興奮性突觸電路、抑制性突觸電路和神經(jīng)元仿生電路;
所述興奮性突觸電路,與所述神經(jīng)元仿生電路連接,用于接收外部發(fā)射機發(fā)射的第一信號,并根據(jù)所述第一信號向所述神經(jīng)元仿生電路輸出興奮性突觸電流;
所述抑制性突觸電路,與所述神經(jīng)元仿生電路連接,用于接收外部接收機接收的第二信號,并根據(jù)所述第二信號向所述神經(jīng)元仿生電路輸出抑制性突觸電流;所述第二信號為所述第一信號經(jīng)目標(biāo)設(shè)備反射回的信號;
所述神經(jīng)元仿生電路,用于根據(jù)所述興奮性突觸電流和所述抑制性突觸電流輸出所述第一信號和所述第二信號之間的的頻移信息所對應(yīng)的神經(jīng)元仿生脈沖。
可選的,所述興奮性突觸電路包括:輸入端、輸出端、第一電阻、第一可變電阻、第一三極管、第二三極管、第三三極管和第一電源;
所述第一電阻的第一端與所述興奮性突觸電路的輸入端連接,所述第一電阻的第二端與所述第一三極管的基極連接;
所述第一三極管的集電極與所述第三三極管的基極和所述第二三極管的集電極連接,所述第一三極管的發(fā)射極與所述第二三極管的基極連接;
所述第二三極管的集電極還與所述第三三極管的基極連接;
所述第三三極管的集電極與所述第一可變電阻的第一端連接,所述第三三極管的發(fā)射極與所述第一電源的正極連接;
所述第二三極管的發(fā)射極與所述第一電源的負(fù)極接地;
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