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公开(公告)号:CN119945476A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411961062.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种集成多片多路射频收发直接采样的同步处理系统。所公开的方案采用多片射频集成收发器直接完成多路射频收发与直接采样同步处理,替代传统毫米波通信中收发中频二次变频及处理方案,采用全数字DDS方法精密实现一定频段内任意可变时钟多路射频收发时钟同步方法,通过对多片射频收发器的输入同步参考信号进行时钟相位调整,保证多片射频收发器收发的链路数据通过同步接口实现到系统处理模块的收发处理,实现多路射频收发同步采集。本发明可有效降低高速ADC、DAC及时钟产生电路要求,集成度极高、应用场景更加灵活、通用化程度更高。
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公开(公告)号:CN106375000B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610781995.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种空间光接收解调装置,包括四象限光探测器、前置跨阻放大电路、低通滤波器、低噪声放大电路、采样时钟PLL电路、高速模数转换电路、FPGA处理电路、输出接口电路以及光电探测器供电和温控补偿电路。本发明采用空间光位置精跟踪信号和光通信信号一体化设计,将空间光位置误差跟踪计算和光接收解调集成于一体,简化了空间光通信的光学前端;利用低噪声放大器放大和FPGA幅度检测控制,实现了空间光的高灵敏度、宽动态范围接收放大,精跟踪位置误差信息提取;同时利用软件无线电思想,采用高速A/D采集和FPGA全数字处理,实现了空间光接收采集、解调恢复、位置误差控制和探测器的温度补偿。
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公开(公告)号:CN111245375B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202010059771.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种复值全连接递归神经网络模型的功放数字预失真方法,利用复值全连接递归神经网络模型来模拟复杂的功率放大器模型,进而得到功率放大器逆模型,并实现自适应数字预失真。其中功率放大器模型是基于复值神经网络理论,在实时递归学习算法基础上采用改进的复值实时递归学习算法,针对数字通信系统发射端功放模型实现更精准的模型逼近。本发明结合了递归神经网络中的实时递归学习算法,在原有的实值递归神经网络模型上提出效果更优的复值全连接递归神经网络模型,进一步推广出复值实时递归学习算法。经仿真验证,本发明模型结构和算法在训练时间、建模准确度方面性能较好,可以保障功放非线性的较高拟合度。
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公开(公告)号:CN111245375A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010059771.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种复值全连接递归神经网络模型的功放数字预失真方法,利用复值全连接递归神经网络模型来模拟复杂的功率放大器模型,进而得到功率放大器逆模型,并实现自适应数字预失真。其中功率放大器模型是基于复值神经网络理论,在实时递归学习算法基础上采用改进的复值实时递归学习算法,针对数字通信系统发射端功放模型实现更精准的模型逼近。本发明结合了递归神经网络中的实时递归学习算法,在原有的实值递归神经网络模型上提出效果更优的复值全连接递归神经网络模型,进一步推广出复值实时递归学习算法。经仿真验证,本发明模型结构和算法在训练时间、建模准确度方面性能较好,可以保障功放非线性的较高拟合度。
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公开(公告)号:CN115396024A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210873321.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于空间光通信的高速基带信号产生及同步系统,属于高速数据传输范畴,广泛应用于空间激光通信等领域,用于高速调制基带信号的产生及同步实现。本发明利用锁相环闭环控制的思路,将FPGA内GTH(Gigabyte Transceiver H)IP(Intellectual Property)核内发送端FIFO存储状态作为误差信号,设计了一种时钟相位状态控制的闭环控制环路,采用闭环控制的方式动态调整高速发送时钟相位,使发送的I、Q高速基带信号相位与外部参考时钟相位保持确定性相位关系。该方法产生的高速基带信号相位一致和I、Q信号同步精度高,满足空间光通信系统要求。此外,该方法硬件实现简单,相位同步控制算法复杂度低,软件实现占用资源少,易于工程化实现。
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公开(公告)号:CN106656879B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610794028.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L25/03
Abstract: 一种高速高阶变步长自适应均衡方法,首先将解调器的输出数据作为输入数据进行串并转换得到并行数据,使用并行滤波器权向量得到并行滤波器的输出数据,然后获取并行滤波器输出数据的期望值,计算得到自适应均衡的理论误差值,最后自适应均衡的理论误差值计算得到当前自适应均衡所使用的步长因子,进而得到下次自适应均衡所使用的并行滤波器权向量,完成一次自适应均衡。本发明方法通过使用高速自适应均衡技术,能够在有利的信道条件下高速传输数据,在信道变差时低速传输数据,从而可以在不牺牲误比特率的前提下,根据信道的时变性,提供较高的平均信道频谱效率,克服了传统非自适应传输方法效率较低的缺点。
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公开(公告)号:CN106656879A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610794028.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L25/03
CPC classification number: H04L25/03019 , H04L25/03082 , H04L25/03885
Abstract: 一种高速高阶变步长自适应均衡方法,首先将解调器的输出数据作为输入数据进行串并转换得到并行数据,使用并行滤波器权向量得到并行滤波器的输出数据,然后获取并行滤波器输出数据的期望值,计算得到自适应均衡的理论误差值,最后自适应均衡的理论误差值计算得到当前自适应均衡所使用的步长因子,进而得到下次自适应均衡所使用的并行滤波器权向量,完成一次自适应均衡。本发明方法通过使用高速自适应均衡技术,能够在有利的信道条件下高速传输数据,在信道变差时低速传输数据,从而可以在不牺牲误比特率的前提下,根据信道的时变性,提供较高的平均信道频谱效率,克服了传统非自适应传输方法效率较低的缺点。
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公开(公告)号:CN106253945A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610607340.X
申请日:2016-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7075
CPC classification number: H04B1/7075
Abstract: 一种超大动态环境的扩频信号广义载波同步系统及方法,根据传输环境动态大小灵活选择不同的载波同步方法,具体为:当动态为一般时,通过基于(分段匹配滤波和快速傅里叶变换)PMF-FFT的捕获和锁相环(PLL)进行载波同步;当动态为中等时,通过基于PMF-FFT的捕获和二阶锁频环(FLL)辅助的三阶PLL进行载波同步;当动态为超大时,通过基于PMF-FFT的捕获、频率估计器和二阶FLL辅助三阶PLL进行载波同步。同时,可通过扩展卡尔曼滤波或粒子滤波来代替二阶FLL辅助三阶PLL形成新的载波环,使得环路捕获带宽可变,跟踪速度快。
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公开(公告)号:CN118264380A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410064408.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L7/00 , H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/61 , H04B17/382
Abstract: 本申请涉及一种激光微波混合多路超高速ADC同步校准系统,基于星地超高速激光微波混合链路一体化传输需求,采用激光微波混合一体化传输通道,可以同时接收空间激光或微波信号;通过对ADC采样数据进行硬判决,将得到的采样点数据进行位置偏移计算,采用一种全新互相关最大值计算方法进行相位计算,将相位计算的相位偏移量提供给多路超高速ADC采样时钟控制模块,调节多路高速ADC的采样时钟相位,从而达到输出数据相位同步;采用全数字方法,配置灵活实现简单,同步校准复杂度低,通过信噪比大小计算自适应调整激光微波链路的自动切换,从而提升激光微波混合传输效能。
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公开(公告)号:CN106253945B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610607340.X
申请日:2016-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7075
Abstract: 一种超大动态环境的扩频信号广义载波同步系统及方法,根据传输环境动态大小灵活选择不同的载波同步方法,具体为:当动态为一般时,通过基于(分段匹配滤波和快速傅里叶变换)PMF‑FFT的捕获和锁相环(PLL)进行载波同步;当动态为中等时,通过基于PMF‑FFT的捕获和二阶锁频环(FLL)辅助的三阶PLL进行载波同步;当动态为超大时,通过基于PMF‑FFT的捕获、频率估计器和二阶FLL辅助三阶PLL进行载波同步。同时,可通过扩展卡尔曼滤波或粒子滤波来代替二阶FLL辅助三阶PLL形成新的载波环,使得环路捕获带宽可变,跟踪速度快。
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