一种基于单通道自干扰对消的认知无线电装置及方法

    公开(公告)号:CN111212433B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010032129.6

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于单通道自干扰对消的认知无线电装置及方法,包括显示控制单元(1)、认知无线电协议处理单元(2)、通信发射组件、观测反馈组件、通信接收组件、认知接收组件、干扰消除组件、第一自干扰对消单元(12)、第二自干扰对消单元(17)、第一功分器(11)、发射天线(9)和接收天线(10)。本发明通过自干扰抵消技术,在认知接收通道和通信接收通道减去耦合的发射信号,实现接收通道与发射通道同时同频工作;同时,针对认知无线电装置认知接收和通信接收两个通道需要分别进行自干扰消除的需求,提出了一种单通道自干扰生成抵消的方法,提高了认知无线电频谱感知效率和接收范围。

    一种窄带反馈的数字预失真系统与方法

    公开(公告)号:CN106506417B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201710001718.6

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种窄带反馈的数字预失真系统与方法,所述系统包括数字预失真器、数模转换模块、功放、滤波器、模数转换模块和预失真参数估计模块;数字预失真器的输入端连接信号源,其输出端分别与数模转换模块和预失真估计模块连接;数模转换模块的输出端与功放连接,功放的输出端分别与信号输出装置和滤波器连接;滤波器输出端通过模数转换模块与预失真参数估计模块连接,预失真参数估计模块的输出端与数字预失真器连接。本发明将功放输出的信号进行滤波处理,降低信号带宽后,再进行数模转换和预失真参数提取,以供数字预失真器进行预失真调整,在降低反馈通路带宽,减小模数转换速率及系统功耗、成本的基础上,保证了功放的线性度指标。

    一种多干扰源广频率覆盖的射频自干扰对消装置与方法

    公开(公告)号:CN110324063A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910525153.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种多干扰源广频率覆盖的射频自干扰对消装置与方法,括多干扰源干扰参考信号下变频模块、多干扰源射频域干扰重建模块、干扰重建信号上变频模块、合成干扰对消模块、功分模块和干扰控制模块。本发明通过对多路广频率干扰参考信号进行下变频,得到多路固定中频的干扰参考信号,通过干扰控制模块控制的多干扰源射频域干扰重建模块对每一路干扰参考信号进行重建,在将各路重建信号进行合成得到多干扰源干扰重建信号,上变频回射频广频率后,输入至干扰合成对消模块与受干扰的射频接收信号进行合成实现干扰对消,降低干扰重建的复杂度。

    一种同时同频全双工极限自干扰抵消方法

    公开(公告)号:CN104935540B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201510263934.9

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工极限自干扰抵消方法,包括信号发射步骤和信号接收步骤,主要通过信号预校正、非线性及相噪提取、射频干扰重建、数字干扰抵消完成自干扰信号抵消,在发送端设置信号预校正模块和调整器模块,设置射频干扰重建单元、数字干扰抵消模块,同时提取发射的非线性自干扰及预校正信号的非线性自干扰。本发明适用于同时同频全双工环境下,联合发送端和接收端消除同时同频干扰,将自干扰抵消性能做到极限,不仅使频谱利用率翻倍,且改善系统的通信质量,提高通信设备在同时同频的环境下工作的稳定性与可靠性。

    一种同时同频全双工非线性干扰抑制的装置与方法

    公开(公告)号:CN105978602B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610226662.X

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工非线性干扰抑制的装置与方法,在分析同时同频全双工发射、接收、重建三个通道的非线性自干扰特征的情况下,针对发射、接收、重建三个通道的非线性特征,通过增加的反馈通道,并通过建立数学模型、自干扰重建通道的非线性信号提取、自干扰非线性信号建模、自干扰重建通道的非线性自干扰抑制、精确的数字自干扰抵消等方式对整个全双工系统的非线性进行抑制,最终将接收信号中的非线性自干扰抑制到接收机底噪附近。本发明针对大功率、大带宽、多径自干扰信号等环境下,联合发送端和接收端消除同时同频干扰,将自干扰抵消性能做到最好,不仅使频谱利用率翻倍,且改善系统的通信质量,提高通信设备在同时同频的环境下工作的稳定性与可靠性。

    一种低复杂度的高速OFDM信号时频同步方法及系统

    公开(公告)号:CN106850490A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710001736.4

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种低复杂度的高速OFDM信号时频同步方法及系统,方法的步骤如下:S1、在发射端产生两段相同的ZC训练序列,并添加循环前缀CP;S2、在接收端采用延迟自相关同时进行时间同步和频率同步,并将同步结果输出。系统包括发射端和接收端;所述的发射端用于产生两段相同的ZC训练序列;所述的接收端用于将时频信号和频率信号进行同步。在低信噪比条件下,相比于1bit量化前,时间同步性能无明显下降,时间同步和频率同步对同一段训练序列操作,减少了同步序列长度,时间同步性能优良。其具有降低算法复杂度、节约乘法器、寄存器资源、算法更容易实现和可以克服大频偏的信道环境等特点。

    一种同时同频全双工系统中的降低自干扰的方法和装置

    公开(公告)号:CN105187343A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510516377.7

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工系统中的降低自干扰的方法和装置,包括天线、第一可调谐网络、第二可调谐网络、环形器、滤波器、耦合器、检波器和控制电路,环形器的第一端口与信号输入端连接,环形器的第二端口与天线的发射输入端连接,环形器的第三端口通过滤波器与耦合器的输入端连接,耦合器的第一输出端与后级的射频接收系统连接,耦合器的第二输出端通过检波器与控制电路的输入端连接,控制电路的输出端分别与第一可调谐网络和第二可调谐网络的第一端口连接,第一可调谐网络的第二端口与环形器的第二端口连接,第二可调谐网络的第二端口与环形器的第三端口连接。本发明克服了由于器件不良匹配对同时同频全双工通信系统造成的自干扰问题。

    一种同时同频全双工极限自干扰抵消系统

    公开(公告)号:CN104954307A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510262792.4

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工极限自干扰抵消系统,主要包括天线单元、基带信号处理单元、射频干扰重建单元、第一射频发射通道、第二射频发射通道、第一射频反馈通道、第二射频反馈通道和第一射频接收通道;通过信号预校正、非线性及相噪提取、射频干扰重建、数字干扰抵消完成自干扰信号抵消,在发送端设置信号预校正模块和调整器模块,设置射频干扰重建单元、数字干扰抵消模块,同时提取发射的非线性自干扰及预校正信号的非线性自干扰。本发明适用于同时同频全双工环境下,联合发送端和接收端消除同时同频干扰,将自干扰抵消性能做到极限,不仅使频谱利用率翻倍,且改善系统的通信质量,提高通信设备在同时同频的环境下工作的稳定性与可靠性。

    一种提高接收机动态范围的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104811216A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510229720.X

    申请日:2015-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种提高接收机动态范围的装置及其使用方法,装置包括接收天线模块、压缩模块、接收通道模块、ADC、数字恢复模块;所述的接收天线模块连接至压缩模块,压缩模块连接至接收通道模块,接收通道模块连接至ADC,ADC连接至数字恢复模块;所述的压缩模块对大信号幅度进行压缩,对小信号近似线性放大;所述的数字恢复模块用于对得到的信号进行压缩模块的逆运算。本发明通过压缩模块对大信号幅度进行压缩,对小信号近似线性放大,进而降低接收信号峰均比,提高接收机动态范围;采用查找表映射的方式将接收到的数字信号按照压缩模块的逆操作恢复出来原始接收信号对应的数字信号,大大减小运算量;适应高功率信号,适应宽带信号,并且结构简单。

    一种基于新的压扩变换的OFDM信号传输方法

    公开(公告)号:CN102404273B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201110449821.X

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 本发明所要解决的技术问题是,提出了一种使用新的压扩变换的OFDM信号传输方法,该方法可以在PAPR与BER之间取得更好的平衡。一种基于新的压扩变换的OFDM信号传输方法,将生成的OFDM时域信号经压扩畸变处理后,再经功率放大器对通过天线发送出去,其特征在于,利用反余切变换对小幅度OFDM信号进行压扩畸变处理;利用反正切变换对大幅度OFDM信号进行压扩畸变处理。本发明反余切压扩可以放大小信号,反正切信号可以压缩大信号,并且与现有压扩方法相比,可以获得更好的PAPR性能和更低的误码率性能。

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