多径环境下大发射功率同时同频自干扰抵消系统及方法

    公开(公告)号:CN103427874A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310395220.4

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种多径环境下大发射功率同时同频自干扰抵消系统及方法,在发射端通过发射功率控制单元,控制发射端射频信号功率为接收端低噪声放大器不饱和的低功率值,并将发射端射频信号送入射频干扰重建单元Ⅰ和射频干扰重建单元Ⅱ;在接收端,将天线单元输出的射频信号与射频干扰重建单元Ⅰ处理后的信号相减,完成第一次射频自干扰抵消;然后控制发射端射频信号功率为大功率值,在接收端,将第一次射频自干扰抵消后的信号经过低噪声放大器放大后,与射频干扰重建单元Ⅱ处理后的信号相减,完成第二次射频自干扰抵消。本发明适用于同时同频系统,提升多径环境下大发射功率射频自干扰信号抵消能力,提高通信稳定性,使频谱利用率翻倍。

    一种多径环境下同时同频全双工自干扰抵消方法

    公开(公告)号:CN103338172A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310313850.2

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种多径环境下同时同频全双工自干扰抵消方法,在发射端,待发送的数字信号送入信号预校正模块和数字干扰抵消模块,待发送的射频信号送入射频干扰重建单元。信号预校正模块输出的信号通过DAC及发射射频通道形成预校正的射频信号。在接收端,输出的自干扰信号减去预校正的射频信号及射频干扰重建单元处理后的射频信号,完成射频自干扰抵消,抵消后的信号及预校正的射频信号转换后的数字信号送入数字干扰抵消模块,联合待发送的数字信号以及预校正后的数字信号一起完成数字干扰抵消。本发明适用于同时同频系统中,使频谱利用率翻倍,提升了射频自干扰抵消性能,改善系统的通信质量,提高了通信设备在同时同频多径的环境下工作的稳定性。

    基于精确反解记忆多项式模型方程的预失真装置及方法

    公开(公告)号:CN102611661A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210083937.0

    申请日:2012-03-27

    Abstract: 基于精确反解记忆多项式模型方程的预失真装置及方法,属于通讯领域中的预失真技术,旨在解决传统的基于多项式模型辨识的预失真算法由于计算误差过大而导致系统性能降低的问题。本发明的装置包括数字预失真器(100)、功放模型参数估计模块(106)与计算预失真函数模块(107)。本发明方法包括功率放大器建模和预失真函数求解两个过程组成。本发明的装置及方法均是基于精确求解记忆多项式模型方程的逆函数,通过构造一元高次方程并求其实根的方式得到精确的预失真函数。本发明公开的装置及方法能降低计算误差,有效抑制频谱增生,从而提高系统性能。

    一种自适应数字预失真收敛判别方法

    公开(公告)号:CN102497342A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110382707.X

    申请日:2011-11-28

    Abstract: 本发明一种自适应数字预失真收敛判别方法,在数字预失真系统中对自适应算法产生的估计误差值进行处理,解决因直接判断当前输入期望响应与输入信号之间的瞬时误差而造成收敛不准确的问题,用误差模值均值代替瞬时误差值作为判断自适应数字预失真系统是否收敛的依据。本发明的应用,在数字预失真系统中可以降低各种随机干扰的影响,减少估计误差引起的抖动性,避免由于自适应算法收敛判定过早而引起的不稳定,具有快速、稳健、易实现的优点。

    一种自适应数字预失真参数训练方法

    公开(公告)号:CN102427438A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110386079.2

    申请日:2011-11-29

    Abstract: 本发明一种自适应数字预失真参数训练方法,步骤包括:获取功率放大器的输入信号和反馈信号,对两路数据作时间同步处理;根据同步后的功放反馈信号形成待分解矩阵;采用楚列斯基分解法分解待分解矩阵;用回代消元法计算分解后的矩阵从而获得预失真模型参数;数字预失真单元接收预失真训练器传递的预失真参数,从而进行数字预失真。本发明可以避免对矩阵的求逆运算,降低了运算复杂度,减少了硬件资源消耗,保证了数字预失真方法的稳定性,提高了数字预失真系统的收敛速度。同时为数字预失真系统提供了一种新的工程实现方法,易于在DSP中实现。

    一种基于新的压扩变换的OFDM信号传输方法

    公开(公告)号:CN102404273A

    公开(公告)日:2012-04-04

    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。

    一种无线导航系统整周数模糊度的确定方法

    公开(公告)号:CN1598611A

    公开(公告)日:2005-03-23

    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。

    一种多源并发非线性干扰的数字域重建抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN118713696A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410610193.6

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种多源并发非线性干扰的数字域重建抑制装置及方法,所述装置包括发射机和接收机;所述发射机包括信源产生模块、DAC模块、波束网络、发射天线阵列和三路功率放大器;所述接收机包括接收天线阵列、ADC模块和无源交调干扰重建对消模块;无源交调干扰重建对消模块,用于接收来自发射机的信源产生时钟和三路信号,并进行数字锁相、采样率变换、PIM重构、延时同步和LMS干扰重建得到干扰重建信号,与数字接收信号进行对消,完成干扰抑。本发明在接收机处进行数字域干扰重建和对消,抑制多源并发非线性干扰,避免影响接收机的正常工作。

    一种低复杂度相控阵自干扰数字域抑制方法

    公开(公告)号:CN116054854A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310078313.8

    申请日:2023-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种低复杂度相控阵自干扰数字域抑制方法,包括以下步骤:S1.基带发射信号s(n)经数模转换后由发射波束成形器at加权后,由Mt根各向同性的阵元构成的本地发射阵列天线进行发射;S2.发射信号经过互耦信道HSI耦合到本地接收阵列天线,形成自干扰;S3.包含Mr个接收阵元的本地接收阵列天线接收到的信号由接收波束成形器ar加权合并,经模数转换后获得基带接收信号y(n),并进行自干扰重建和自干扰数字域抑制。本发明在波束开始指向处估计出自干扰重建系数后,通过乘以一个固定权值矩阵,就能实现在波束切换后直接更新自干扰重建系数,以较低的复杂度实现稳定的自干扰对消性能。

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