一种协同干扰功率分配方法

    公开(公告)号:CN110248360A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910520015.3

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种协同干扰功率分配方法,包括以下步骤:S1.通信发射机产生并发送通信信号,协同干扰机产生并发送协同干扰信号;S2.授权接收机和窃听装置分别对接收到的信号进行预处理,得到基带信号;S3.数学表征授权接收机和窃听装置处的残余干扰功率和信干噪比;S4.对不同情形的协同干扰进行最优功率分配。本发明将授权接收机处由时间同步误差引起的残余干扰考虑在内,提出了一种加性高斯白噪声信道下保密能力最大化的功率分配方案,得到了精确的闭环解,有助于提高通信和安全性能。

    一种电磁频谱伞罩干扰机自干扰信号功率控制系统与方法

    公开(公告)号:CN107528664B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710751872.5

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种电磁频谱伞罩干扰机自干扰信号功率控制系统与方法,所述系统包括电磁频谱伞罩干扰机和电磁频谱伞罩授权电磁波设备;所述电磁频谱伞罩授权电磁波设备,对接收到的电磁波信号进行抑制后,提取接收机信噪比和干噪比传输给电磁频谱伞罩干扰机;所述电磁频谱伞罩干扰机,根据接收机的信噪比和干噪比,控制电磁频谱伞罩干扰机施放的电磁频谱伞罩自干扰信号的功率。本发明实现了电磁频谱伞罩干扰机施放电磁频谱伞罩自干扰信号的功率控制,降低了电磁频谱伞罩授权电磁波设备抑制电磁频谱伞罩自干扰的难度,在保证电磁频谱伞罩授权电磁波设备正常接收期望信号的情况下,降低了非授权电磁波设备正常接收期望信号的概率。

    一种消除相位模糊度的时延估计方法

    公开(公告)号:CN109633586A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811569923.3

    申请日:2018-12-21

    CPC classification number: G01S7/41 G01S7/52

    Abstract: 本发明公开了一种消除相位模糊度的时延估计方法,包括以下步骤:S1.对接收到的两个信号做N点DFT,变换到频域;S2.计算包含时延信息的相位函数;S3.对相位函数进行去模糊处理;S4.针对去模糊处理后的相位函数,对时延进行估计;本发明消除相位模糊度的时延估计方法,解决了传统时延估计引入相位模糊的问题。本发明提供了一种消除相位模糊度的时延估计方法,对包含时延信息的相位函数进行去模糊处理,解决了传统时延估计方法遭受到相位模糊的问题,并进行时延估计,利用有限的数据量和资源,给出了具有较高分辨率的时延估计值。

    一种电磁频谱伞罩干扰机非线性分量干扰抑制系统及方法

    公开(公告)号:CN107465480A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710751168.X

    申请日:2017-08-28

    CPC classification number: H04K3/20 H04K1/00

    Abstract: 本发明公开了一种电磁频谱伞罩干扰机非线性分量干扰抑制系统及方法,所述系统包括电磁频谱伞罩干扰机和多个电磁频谱伞罩授权电磁波设备;电磁频谱伞罩干扰机,产生电磁频谱伞罩自干扰信号发送到三维区域,并提取电磁频谱伞罩自干扰信号的非线性参数,变换后广播给电磁频谱伞罩授权电磁波设备;电磁频谱伞罩授权电磁波设备,预估电磁频谱伞罩自干扰信号以提取线性参数,并反变换来自电磁频谱伞罩干扰机的非线性参数,进行电磁频谱伞罩自干扰信号抑制。本发明既能够实现电磁频谱伞罩自干扰信号的线性抑制,也能够实现电磁频谱伞罩自干扰信号的非线性抑制,提高了对电磁频谱伞罩自干扰信号的抑制能力,利于期望电磁波信号的准确接收。

    一种低复杂度信干噪比近似估计方法

    公开(公告)号:CN102946367B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210454212.8

    申请日:2012-11-13

    Abstract: 本发明为一种低复杂度信干噪比近似估计方法,运用行列式的近似计算方法,包括以下步骤:首先根据每个用户配对前的信干噪比,计算出每个用户配对前的信干噪比加1后的值;根据每个用户与基站天线间的信道信息,计算各个用户与基站天线间信道矩阵的相关系数;根据前面得到的计算结果,计算中间变量元素;根据计算出的结果计算每根天线配对后信干噪比。以现有技术相比,该近似估计方法在多用户配对时复杂度大量降低,特别是4用户配对,在基站4接收天线和基站8接收天线时复杂度分别降低73.79%和61.99%,该估算方法对复杂度的降低具有显著的效果。

    一种同时同频全双工多抽头射频自干扰抵消系统及方法

    公开(公告)号:CN103427872A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310395221.9

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工多抽头射频自干扰抵消系统及方法,天线单元接收端输出的自干扰信号,先不进行自干扰抵消,经过射频接收通道和模数转换器的处理后,送入模式识别模块,产生调整值,控制多抽头射频干扰重建滤波器对发射端射频信号的重建,输出的重建信号经过加法器进行射频自干扰抵消,射频自干扰抵消后的信号再一次通过射频接收通道和模数转换器ADC得到数字信号并送入调整算法模块,获取调时延0所需的调整值,进一步控制射频干扰重建并依此方法反复进行,完成自干扰抵消。本发明通过模式识别模块和调整算法模块的联合控制,能有效消除同时同频射频自干扰,提高频谱利用率,提升射频自干扰抵消性能,保证通信设备工作的稳定性。

    一种多接收天线的干扰重建抑制合并方法

    公开(公告)号:CN102904627A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110212818.6

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种多接收天线的干扰重建抑制合并方法,考虑多接收天线的移动通信,本发明建议了一种新的多天线合并方法:干扰重建抑制合并(IRRC,Interference Reconstruction Rejection Combing)。首先用传统的方法从含有干扰和噪声的未调制接收信号中估计出期望信号,再进行解调、调制,得到去除噪声后的期望信号估计值;然后从接收信号中剔除期望信号,得到重建的干扰信号;最后,利用干扰信号的协方差矩阵计算恢复期望信号所需要的权值,恢复期望信号。本发明比传统的干扰抑制合并方法中利用接收信号近似干扰和噪声信号精确,因此使恢复出来的期望信号准确度高,性能优异。

    一种基于训练序列的新的OFDM频率同步方法

    公开(公告)号:CN100571084C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN03117970.3

    申请日:2003-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种新的基于训练序列的OFDM频率同步方法。发端把训练序列叠加在OFDM有用数据上,收端利用接收信号和已知的训练序列的相关性来进行频率粗同步操作,同时使用循环前缀做频率第一次精同步;进行抑制OFDM数据对训练干扰的操作,在接收端重建出更加准确的训练序列,再做第二次频率精同步。此种同步方法既克服了基于循环前缀的传统频率同步方法频率捕获范围较小的缺点,也大大地抑制了基于训练序列的传统频率同步方法训练序列对OFDM数据的干扰,从而可以通过训练序列良好的相关特性获得较好的频率同步效果。

    一种无线导航系统整周数模糊度的确定方法

    公开(公告)号:CN1332214C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN03135844.6

    申请日:2003-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种新的消除整载波相位变化的整周数模糊度的方法,它是在一定的距离范围内,利用本地接收机扩频码的相位捕获和跟踪的结果与接收机获得的不满一周的载波相位变化的值,根据扩频码传播距离和载波传播距离的关系,得到载波相位变化的整周数模糊度。本发明的方法不需要增加额外的辅助信号,也不需增加系统的复杂度,利用本发明能快速、方便、可靠地实现载波测量高精度定位,可用于进行高精度导航定位的系统。

    一种M序列辅助的数字域自干扰抵消系统及方法

    公开(公告)号:CN120017094A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510077012.2

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种M序列辅助的数字域自干扰抵消系统及方法,属于自干扰抵消技术领域。本发明所述方法利用M序列对自干扰信道参数进行估计,避免了自干扰抵消对接收雷达目标信号的抑制;本发明所述方法对接收到的输入信号和M序列进行迭代运算来估计出自干扰信号的时延和衰落值,参考信号对估计出的自干扰信道参数值进行时间同步和信道补偿后再去进行自干扰抵消,来确保不会对目标雷达信号进行破坏。本发明所述方法可以快速完成自干扰抵消,而且不会恶化雷达目标信号;减少迭代次数,且不会抵消目标雷达信号;可以实时的对自干扰信道的进行检测,并及时调整自干扰信道的补偿系数,进而保证系统能正常工作。

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