非相干联合捕获方法及装置

    公开(公告)号:CN110191079B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910430541.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明实施例提供一种非相干联合捕获方法及装置,方法包括:将输入信号分为M组子输入信号,对子输入信号进行FFT变换,将M组FFT序列进行圆周移位;将子载波的M组圆周相关结果进行全相干积累,获得相干累积结果的输出平面,将输出平面的频偏维度替换为多普勒率维度;将所有子载波的多普勒率‑码相位二维平面相干累积,将统计平面上的各峰值与预设的监测门限比较,获得超出监测门限的相关峰,根据相关峰在子载波的多普勒率‑码相位二维平面上的多普勒因子和码相位,分别获得子载波的频偏值和传播时延。本发明实施例充分利用分布在各个子载波上的总扩频增益,在不增加算法复杂度的基础上使捕获系统的信噪比性能得到提升。

    一种低复杂度的频谱监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110034831B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201910138912.8

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种低复杂度的频谱监测装置及方法,包括分段一级混频模块和信号处理控制模块,其中:所述分段一级混频模块,包括分段增益可调放大滤波单元和混频器,所述分段增益可调放大滤波单元对接收到的射频信号进行分段放大滤波增益处理,所述混频器将分段放大滤波增益处理后的射频信号和本振信号进行混频处理,得到满足预设条件的中频信号;所述信号处理控制模块连接所述分段一级混频模块,用于对所述分段一级混频模块进行全局控制,并将所述中频信号转换成IQ基带信号,得到频谱监测数据,以对所述射频信号进行频谱监测。本发明实施例有效地抑制杂散波的干扰,同时提高了接收射频信号的灵敏度,提高了频谱监测的准确性。

    相干多载波捕获方法及装置

    公开(公告)号:CN110166080A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910429807.X

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明实施例提供一种相干多载波捕获方法及装置,其中方法包括:对于子载波信号的接收信号,生成子载波的多普勒因子/码相位二维平面,在二维平面上搜索码相位最大值,作为码相位估计值;根据码相位估计值计算子载波的载波相位补偿量,结合二维平面获得经载波相位补偿后的接收信号,将所有子载波的补偿后的接收信号进行相干合并;将合并后的接收信号与预设的监测门限比较,获得超出监测门限的相关峰,根据相关峰在子载波的二维平面上的多普勒因子和码相位分别获得子载波的频偏值和传播时延。本发明实施例克服了非相干捕获方法在高动态、大频点覆盖范围、弱信号环境下的不足,使捕获性能大幅度提高,缩短平均捕获时间。

    一种适用于专用集成电路设计的交错匹配滤波方法

    公开(公告)号:CN109388882A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811167751.7

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开的一种适用于专用集成电路设计的交错匹配滤波方法,属于专用集成电路技术领域。本发明实现方法为:首先利用延时单元对扩频过采样信号进行延时;然后对延时后的数据进行判断处理,根据PN码相应位置的值对延时信号进行直接输出或者取反输出,取反操作利用按位取反后补偿的方式来完成;最后利用流水线加法器树对判断处理后的数据进行逐级相加和寄存,最后一级加法运算的结果加上补偿值即为奇偶交错匹配滤波的输出结果。本发明具有如下优点:(1)能够简化数字匹配滤波器设计结构;(2)优化逻辑时序,节省逻辑资源;(3)缩短时序路径,能够满足更高时序要求;(4)输出结果仍是顺序的各路采样值匹配滤波结果,有易于进行后续信号处理。

    一种铝基非晶/高熵合金复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN105154702B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510683074.4

    申请日:2015-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种铝基非晶/高熵合金复合材料及制备方法,属于金属复合材料领域。所述复合材料密度较低,抗压强度高,并具有一定的变形能力。所述方法步骤:将Al、Cu和Ti或Al、Fe和Ti或Al、Ni和Ti的金属粉末装入球磨罐,在Ar气氛的手套箱中向球磨罐中注入甲苯,封罐后从手套箱中取出,进行球磨,得到铝基非晶粉末;将Al、Co、Cr、Fe和Ni金属块体配成原始材料,在真空下,氩气作为保护气体,进行合金化熔炼,得到AlCoCrFeNi高熵合金的母合金锭;将得到的母合金锭进行雾化,筛选得到粒径为20~100μm的球形高熵合金粉末;将得到的铝基非晶合金粉末和高熵合金粉末进行球磨混合后,装入硬质合金模具中进行烧结,得到所述铝基非晶/高熵合金复合材料。

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