面向近实时ISAR成像的LS高阶快速运动补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN110286375B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910404901.X

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种面向近实时ISAR成像的LS高阶快速运动补偿方法及系统,本发明提出的基于最小二乘的高阶对称累积互相关法,优化了经典互相关方法的累积方式,利用最小二乘拟合,弥补了已有互相关方法不能估计高阶参数的不足;以非常低的计算代价实现高阶参数估计和运动补偿,且无需先验知识。本发明的有益效果是:本发明实现高阶参数估计和运动补偿,优化计算复杂度,以满足近实时成像的快速处理需求,且本发明能够进行盲处理,无需先验估计区间,减小发射系统负担。

    面向近实时ISAR成像的LS高阶快速运动补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN110286375A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910404901.X

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种面向近实时ISAR成像的LS高阶快速运动补偿方法及系统,本发明提出的基于最小二乘的高阶对称累积互相关法,优化了经典互相关方法的累积方式,利用最小二乘拟合,弥补了已有互相关方法不能估计高阶参数的不足;以非常低的计算代价实现高阶参数估计和运动补偿,且无需先验知识。本发明的有益效果是:本发明实现高阶参数估计和运动补偿,优化计算复杂度,以满足近实时成像的快速处理需求,且本发明能够进行盲处理,无需先验估计区间,减小发射系统负担。

    非相干能量检测UWB接收机误码率性能优化方法

    公开(公告)号:CN101383629B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200810210605.8

    申请日:2008-08-04

    Abstract: 本发明提供一种非相干能量检测UWB接收机误码率性能优化方法,包括以下步骤:将接收到的信号经过带通滤波器滤除带外噪声;将信号经过平方律检波器处理;信号经过同步后,进行信噪比估计;优化能量窗口;基于最小二乘的拟合修正高斯近似门限,选择优化门限。本发明的非相干能量检测UWB接收机误码率性能优化方法通过对接收机判决门限以及能量积分窗口的联合优化从而使得接收机取得了很大的性能提升。

    一种软件无线电调制信号识别平台及识别方法

    公开(公告)号:CN101964801A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010516145.9

    申请日:2010-10-22

    Abstract: 本发明适用于通信技术领域,提供了一种软件无线电调制信号识别平台及识别方法。在本发明的实施例中,通过将功能控制、显示和算法运算完全分离开来,控制显示的部分由ARM完成,算法处理由DSP完成,充分利用了ARM良好的控制功能和DSP的算发运行的高效性。ARM控制外围端口接收数据的同时,DSP对数据进行处理,ARM和DSP协同处理,减少了等待时间,具有很高的效率。这样,就解决现有调制信号识别平台及方法要么实现存在困难,要么不能充分发挥软件无线电的灵活可扩展优势的问题。

    基于多调频率啁啾展频的多业务混合传输方法及系统

    公开(公告)号:CN101964767A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010516249.X

    申请日:2010-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于多调频率啁啾展频的多业务混合传输方法及系统,一种基于多调频率啁啾展频的多业务混合传输方法包括如下步骤:基带调制;啁啾展频;分数阶傅里叶变换;变换域滤波;逆扫频;解调。本发明基于多调频率啁啾展频的多业务混合传输方法及系统通过采用多调频率啁啾展频进行多业务混合传输,使多业务模式在物理层即可实现识别和分离,能够简化上层调度算法;不同业务的差异性在物理层得到体现,具体是不同业务的传输质量可以通过对参数的控制灵活调整。将多业务混合的复杂问题简化为单业务的变换域传输复用/多址和业务间干扰抑制问题,不同业务符号允许异步发起,不要求具有严格时序关系。

    基于压缩采样的脉冲超宽带信号检测方法

    公开(公告)号:CN101951271A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010260575.9

    申请日:2010-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于压缩采样的脉冲超宽带信号检测方法,包括脉冲超宽带信号压缩采样接收系统,所述脉冲超宽带信号压缩采样接收系统包括对所述脉冲超宽带信号分多个通道进行采样的多通道并行采样单元,分别向所述多通道采样单元的各通道发送测量波形的测量波形发生器,接收经过所述多通道采样单元采样的测量值的数字后端处理组件,各通道分别根据所述测量波形发生器产生的测量波形对所述脉冲超宽带信号进行线性投影,包括如下步骤:获取导频符号接收信号的压缩采样序列、获取数据符号接收信号的压缩采样序列、获取符号判决。本发明基于压缩采样的脉冲超宽带信号检测方法无需高采样速率、无需模拟延迟线、无需精确信道估计的压缩采样接收方式,使得对IR-UWB信号的检测可以低采样速率、低硬件成本实现。

    基于压缩采样的脉冲超宽带信号到达时间估计方法

    公开(公告)号:CN101944926A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010260588.6

    申请日:2010-08-24

    Abstract: 本发明涉及基于压缩采样的脉冲超宽带信号到达时间估计方法,包括脉冲超宽带信号压缩采样接收系统,所述脉冲超宽带信号压缩采样接收系统包括对所述脉冲超宽带信号分多个通道进行采样的多通道并行采样单元,分别向所述多通道采样单元的各通道发送测量波形的测量波形发生器,接收经过所述多通道采样单元采样的测量值的数字后端处理组件,各通道分别根据所述测量波形发生器产生的测量波形对所述脉冲超宽带信号进行线性投影,包括如下步骤:确定投影区间、获得采样序列、获得到达时间的估计。本发明从低速率的压缩采样序列中获得高精度TOA估计。

    基于能量检测的超宽带脉冲信号两步捕获方法

    公开(公告)号:CN101320993A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810068594.4

    申请日:2008-07-23

    Abstract: 一种基于能量检测的超宽带脉冲信号两步捕获方法分为两个主要步骤:首先对信号分量所在的能量窗口进行搜索,利用Neyman-Pearson准则,在虚警概率一定的情况下利用UWB信道的能量统计特性来计算DP能量窗的检测概率。第二步则在DP所在的能量窗口内部确定其精确位置。本发明克服了现有方法中对于DP信号检测精度不高以及某些方法运算量较大的缺点,不但提高了捕获信号的准确性,而且还可以减少硬件的成本,提高检测的效率。

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