一种基于无盲区数字信道化的宽带实时谱分析系统及方法

    公开(公告)号:CN105445550A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510633433.5

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于无盲区数字信道化的宽带实时谱分析系统及方法。首先根据数字信道化通道数,对待分析信号进行顺序延迟,并对各独立通道进行并行抽样,经由多相滤波器,对滤波结果进行并行DFT运算。然后对各通道输出结果进行FFT频域分析,根据通道重叠程度裁剪频域结果,并调整通道次序。最后将各通道输出结果进行拼接,则得到待处理信号的频域分析结果。本发明利用了信道重叠和通道频域拼接技术有效地解决了通道之间的盲区问题,避免了滤波器的边界效应,对各通道输出信号进行了“无缝”拼接,解决了多个信号或跨信道信号的进行全概率监测的问题,提高了信号分析的频率分辨率,使得接收机具备了全带宽全概率截获能力,具有广阔的发展空间和应用前景。

    一种低复杂度的列分层LDPC译码器实现方法

    公开(公告)号:CN105024704A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510422679.8

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 一种低复杂度的列分层LDPC译码器实现方法,该方法在常规的LDPC分层译码基础上采用了高效的外信息压缩存储方法并且对损失的最小值和次小值进行补偿计算,译码过程中每个校验节点只需要存储外信息的最小值和次小值组成的信息二元组,有效减少了译码过程中译码器对外信息的存储资源需求量,并且大幅降低了压缩存储计算所需的比较及替换次数,该方法在降低存储和计算资源的同时能够保持优异的译码性能。

    一种基于JPEG-LS算法的多路压缩内核并行编码的控制方法

    公开(公告)号:CN102801981B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210315057.1

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 一种基于JPEG-LS算法的多路压缩内核并行编码的控制方法,该方法采用基于JPEG-LS标准算法实现的压缩内核,形成一种N路压缩内核并行编码的控制方法来完成图像压缩:(1)将源图像分为N个R行和C列的子图像;(2)适时地完成初始化N路JPEG-LS压缩内核的相关参数,并准备编码;(3)通过写控制和读控制N个Ix_FIFO,随机启动N路JPEG-LS压缩内核,能够不间断对源图像进行编码;(4)由该控制方法实现的并行编码系统对源图像进行编码,其处理效果几乎相当于用一个基于JPEG-LS标准算法实现的压缩内核完成对源图像的编码,但是吞吐率和处理速度几乎提高了N倍。

    一种多量化表的图像压缩方法

    公开(公告)号:CN103533351A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310449731.X

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明一种多量化表的图像压缩方法,步骤如下:1)利用已经重构好的相邻像素,对待编码像素X进行预测得到预测值,并获得预测残差2)通过待编码像素的相邻区域的平坦度C选择量化表;3)根据选择的量化表对预测残差Err进行量化,获得量化值qErr,并对量化值进行编码,获得压缩码流,将压缩码流存储并发送至外部接收端;4)利用量化值和预测值重建像素,为后续像素预测提供重构好的相邻像素。本发明能显著提高重建图像的图像质量或降低编码码率。此外,本发明编码过程简单,设备复杂度低,而压缩性能与标准方法相当。可应用于航天航天遥感图像传输系统,也可应用于医学图像处理。

    一种多维TCM译码器
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102611457A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210051792.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种多维TCM译码器包括:控制模块、同步检测模块、分支度量模块、辅助网格模块、ACS模块、回溯模块和差分模块。其中,同步检测模块分别由辅助网格模块产生的硬判决码字、ACS模块产生的路径度量归一化信号和回溯模块产生的译码码字,并对路径度量归一化信号进行计数,当计数值达到计数门限N时,如果译码码字与硬判决码字之差小于阈值门限M,则产生数据同步信号并输出到控制模块;否则产生数据失步信号并输出到控制模块。控制模块当接收到数据同步信号或数据失步信号时,对输入的同步译码数据进行排序后输出或对失步的译码数据通过延时同步后排序输出。本发明可利用译码器的中间结果实现对输入译码数据的盲同步,且不造成对译码器性能的损失。

    一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法

    公开(公告)号:CN101674272B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910180339.3

    申请日:2009-10-26

    Abstract: 一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法,系统包括并行匹配滤波器、并行鉴相环、环路滤波器、并行数控振荡器NCO;所述的载波恢复系统接收下变频后的信号,对信号中的I路、Q路并行信号分别进行处理:I路、Q路分别与并行数控振荡器NCO输出的恢复载波相乘,相乘后的结果分别采用并行匹配滤波器滤除二倍频分量;I路、Q路两路滤除二倍频分量后的结果进入并行鉴相环,由并行鉴相环生成鉴相误差,并输入给环路滤波器;环路滤波器滤出鉴相误差信号中的高频分量,输出控制信号控制并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波,所述的I路、Q路与并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波相乘,实现并行载波恢复环路。

    全数字解调中并行插值位同步系统及同步方法

    公开(公告)号:CN101610146B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910089660.0

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 全数字解调中并行插值位同步系统及同步方法,(1)将输入的2路并行采样数据K1、K2分别依次延迟三个时钟周期,得到K1_d1、K1_d2、K1_d3和K2_d1、K2_d2、K2_d3;(2)分别对上述采样数据及uk进行插值处理;(3)将指示有效信号延迟至上述插值处理得到结果的时刻,并根据该指示有效信号对步骤(2)中的插值处理结果进行抽取,得到符号的最大点和符号穿越点,并将符号的最大点输出;(4)根据步骤(3)中得到的符号的最大点和符号穿越点计算定时误差,并对该定时误差进行滤除噪声并调整幅度处理后得到NCO控制信号;(5)根据上述NCO控制信号确定指示有效信号及代表符号最大点与前一采样点的间隔uk,进入下一时钟周期,从步骤(1)开始执行。

    高速并行均衡器及均衡方法

    公开(公告)号:CN101599930B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910089661.5

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 一种高速并行均衡器及均衡方法,本发明涉及数字接收机领域,将前端接收机送来的载波恢复后的数据变成并行2n路,对数据进行频域变换,在频域中对数据进行均衡滤波,滤波后的数据转换成时域输出,根据循环卷积原理选取输出数据的后n路,接着进行误差信息的提取,然后对误差信息进行频域变换,在频域中完成权系数更新,这样就完成了一次数据均衡和权系数更新过程。该方法非常适合于处理高速率的数字通信,并且克服了硬件资源的限制。

    一种直扩信号的检测识别方法

    公开(公告)号:CN105071830B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510422676.4

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种直扩信号的检测识别方法,该方法的步骤包括:1、计算接收信号的功率谱,并对所述功率谱进行对数运算;然后将所述对数运算结果作为检测信号,并将所述检测信号的功率谱作为检测谱;2、对检测谱进行滤波;3、在滤波后的信号中查找最大值Vmax,并求取所述滤波后信号的均值Vmean;4、以最大值Vmax和均值Vmean比值作为检测特征值E,即E=Vmax/Vmean;5、检测特征值E与设定的阈值ethreshold进行比较判断:如果E>ethreshold,则判断接收信号为直扩信号。该方法充分利用了直接序列扩频信号中伪码分量在频域和时域的周期性,并且采用对数运算提升淹没在连续量中的离散分量,从而降低了噪声对识别性能的影响,方法实现简单、易于工程实现且信号识别效率高。

    一种空间光接收解调装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106375000A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610781995.9

    申请日:2016-08-30

    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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