一种基于匹配滤波的多普勒分集接收方法及装置

    公开(公告)号:CN113438003B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110639470.2

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于匹配滤波的多普勒分集接收方法及装置,本发明方法包括:步骤1:在多天线系统中,基站对发送信号进行预编码,并进行过采样操作;步骤2:接收信号进入简化的多普勒分集接收结构,然后移动台对接收信号进行不同的频移处理得到分集支路上的信号;步骤3:将频移后不同支路上的接收信号分别进行匹配滤波的预处理,将信号去采样;步骤4:采用最大比合并方式对不同支路进行加权合并,通过串并转换后作FFT变换,通过并串转换得到输出信号;步骤5:经过简化的多普勒分集接收结构后,移动台通过估计得到的信道参数对输出信号进行解码操作,并进行判决输出。本发明降低了多普勒扩展带来的性能损失,提高了系统性能。

    一种船舶自动识别系统的频偏估计方法

    公开(公告)号:CN114500188A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111599318.2

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种船舶自动识别系统(AIS)的频偏估计方法。现有频偏估计算法存在载波频偏估计精度不高,或较大程度地依赖于调制信号图案等缺陷。本发明设计如下:首先对采样后的AIS系统接收信号进行平方;将平方结果进行快速傅里叶变换并计算其幅值得到频谱序列,对频谱序列分别向左向右进行频谱搬移,再将频谱搬移后的两个序列与原频谱序列进行叠加求和;搜索求和后序列中系统最大频偏范围内的峰值谱线,最终完成频偏估计。本发明可在猝发通信模式下对载波频偏实现精准估计,适用于船舶自动识别系统。

    一种基于DDS的快跳频率合成器的倍频方法

    公开(公告)号:CN111628768A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010553644.9

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于DDS的快跳频率合成器的倍频方法,本发明所述基于DDS的快跳频率合成器,通过预编程的方式将频率字先写入DDS(AD9912)的缓存寄存器中,当需要频率切换时,仅需对DDS的60号管脚IO_UPDATE送入一个脉冲信号将缓存寄存器中的频率字加载到工作寄存器中,DDS在1GHz的系统时间下,转换时间仅需60ns,大大提升跳频性能,频率分辨率高。虽然DDS会产生杂散抑制和相噪特性的劣势,但本发明用较高性能的滤波器链路可以较好解决。本发明所述基于DDS的快跳频率合成器的倍频方法,根据DDS器件跳频速度极快的特点,选择了DDS直接倍频方案,可以达到跳频时间在13us左右。

    一种多端口的无方向功率衰减器

    公开(公告)号:CN110518891A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910645391.5

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种多端口的无方向功率衰减器,本发明包括十六个π型衰减网络模块、一个16路T型衰减网络模块;本发明中16个π型衰减网络模块与16路T型衰减网络模块相连接;本发明利用简单的π型和T型衰减网络,设计了多端口且是无方向性的功率衰减器,任意端口都可作为输入与输出端口,其具有各端口之间隔离度好,高带宽以及调整衰减数值方便等优点;本发明设计的功率衰减器衰减系数为:π型衰减网络模块的衰减系数A*2+16路T型衰减网络模块的衰减系数B。

    一种猝发通信中低复杂度的GMSK解调定时同步方法

    公开(公告)号:CN109688079A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811564280.3

    申请日:2018-12-20

    CPC classification number: H04L27/10 H04L7/00 H04L27/14

    Abstract: 本发明公开了一种猝发通信中低复杂度的GMSK解调定时同步方法。在短时猝发通信系统中通常仅用一段同步序列来完成定时同步,降低了后续数据的可靠性。本发明如下:一、接收、拆分被处理序列,并进行匹配滤波。二、构造本地同步序列和位置索引序列,并建立平均功率序列。四、设定一个门限值ε,判断被处理序列是否有效。五、截取部分序列。六、计算相位,并根据相位进行旋转。本发明不需要通过环路利用大量数据即能恢复出相干载波,具有实现架构简单、复杂度低等特点。本发明通过插入多端同步序列来实现定时同步,能够有效地消除定时同步产生的累积误差,从而提高了猝发通信系统的鲁棒性。

    一种基于ADL5501的射频AGC模块

    公开(公告)号:CN106788299B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201611110334.X

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于ADL5501的射频AGC模块。本发明包括衰减器模块、放大模块、功分器模块,滤波模块,ADL5501检波模块、比较器模块。衰减器模块包括第一电容C1,第二电容C2,第七电容C7,第八电容C8,第十五电容C15,第一电阻R1,第二电阻R2,第三电阻R3,第七电阻R7,第八电阻R8,第九电阻R9,第十电阻R10,第十一电阻R11,第一芯片U1(型号为HSMP3866),第一三极管Q1(型号为C3355)。本发明利用ADL5501芯片的低功耗宽频带,出色的温度稳定性以及工艺稳定性,设计了一种宽频带高动态范围适用于射频电路的AGC模块,可用于大多数射频电路中。

    一种具有低复杂度的信号接收机及其信号处理方法

    公开(公告)号:CN109586743A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811637077.4

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体涉及一种具有低复杂度的信号接收机及其信号处理方法;信号接收机,应用于单用户大规模天线系统,单用户大规模天线系统包括基站和一个单天线用户节点,基站具有Nr根天线以接收单天线用户节点的发送信号,Nr为正整数;信号接收机包括:Nr个低噪声功率放大器,与Nr根天线一一对应连接;Nr个移相器,与Nr个低噪声功率放大器一一对应连接;加法器,与Nr个移相器连接;射频链路,与加法器连接;模数转换器,与射频链路连接。本发明的信号接收机及其信号处理方法,只需要1个的射频链路即可处理接收到的全部信号,且性能相较于传统Nr个射频链路的接收机仅略有损失;还降低了建设成本和功耗损失。

    一种基于水下无人航行器的合成孔径声呐实时成像方法

    公开(公告)号:CN109239717A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810926177.2

    申请日:2018-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于水下无人航行器的合成孔径声呐实时成像方法,本发明基于UUV的合成孔径声呐系统中的信号接收与处理机包括声呐接收机和信号处理机,是实时成像的系统核心。其中接收机将接收阵的回波信号转化为数字信号并送往信号处理机进行处理;信号处理平台接收原始回波,同时从载体获得当前的位置与姿态信息,完成运动补偿和图像重建工作。本发明可以使数据采集及处理同步进行,并且充分考虑到了载体平台运动速度变化特征,针对不同的数据包进行合成孔径成像,进而有效地实现高分辨率实时成像,有利于实时观测到当前扫过海域的成像图。并且,该方法在后续发展中可以有效地嵌入到基于FPGA的SAS系统成像算法中,提高计算效率。

    基于TDR的电表串户检测装置

    公开(公告)号:CN107247212A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710502776.7

    申请日:2017-06-27

    CPC classification number: G01R31/041

    Abstract: 本发明公开了一种在串户电表检测中提供TDR能力的检测装置,用于检测电表信息与用户信息是否正确对应。该装置能够对用户与电表的连接情况进行数据采集并排查。该装置包含吸波模块、TDR模块及数据处理模块三个部分。吸波模块安装在电网与电表之间的入表端,保证了TDR脉冲信号的单向传输,防止TDR脉冲信号流向电网端。TDR模块主要用来产生TDR脉冲信号,并将该TDR脉冲信号注入电表入户端。数据处理模块主要用于采集并处理TDR脉冲反射信号。本发明相比于现有的电表串户检测方法无需入户,减少了电表串户检测人员的工作量,提高了电表串户检测的工作效率。

    一种新型智能水表的数据采集方法

    公开(公告)号:CN107167205A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710473721.8

    申请日:2017-06-21

    CPC classification number: G01F15/068 G01F15/075

    Abstract: 本发明提供一种新型智能水表的数据采集方法,本发明由基表负责对居民用水量进行数据采集;数据存储和通讯系统模块对数据进行存储统计,对其进行调制后通过通讯模块发送至数据接收处理系统模块;数据接收处理系统模块负责接收已调制信息,对其进行解调,并统计出居民用水量信息。本发明对基表进行改装,加入自定义数据采集装置,利用线圈耦合原理,对居民用水量进行自动数据采集,既可以对用水量数据进行实时采集,又降低了智能水表制作成本。

Patent Agency Ranking