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公开(公告)号:CN111585611A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010219592.1
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7156 , H04L27/26 , H04L27/38
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于CFFH/DS系统的帧同步方法及装置,所述方法将现有技术中分别进行的精搜索、跟踪及帧同步同时进行,可以大大缩短同步时间,实现快速的帧同步,同时避免消耗大量硬件资源。
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公开(公告)号:CN111585609A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010219595.5
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7136 , H04B1/7143 , H04B1/715 , H04B1/40
Abstract: 本发明实施例提供一种小型化零中频快跳频电台,该电台包括:快跳频发送端生成初始零中频混合扩频数字信号;数模转换器转换初始零中频混合扩频模拟信号;第一低通滤波器滤除初始零中频混合扩频模拟信号中的高频成分;第一混频器获取初始射频混合扩频模拟信号,并通过第一天线发射出去,第二天线接收初始射频混合扩频模拟信号,第二混频器获取整合零中频混合扩频模拟信号;第二低通滤波器获取滤波后整合零中频混合扩频模拟信号;模数转换器将滤波后整合零中频混合扩频模拟信号转换为整合零中频混合扩频数字信号;快跳频接收端获取整合零中频混合扩频数字信号。本发明采用直扩与跳频相结合的方式,抗干扰能力强,借助零中频结构,占用资源量小。
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公开(公告)号:CN111510183A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010219574.3
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7156
Abstract: 本发明实施例提供一种相干快跳频多路并行本振相位计算方法及本振,包括:对相干快跳频数字接收信号进行频偏估计;计算频率偏移量,并根据采样率与工作时钟分别生成相位步进信息;根据预设频点持续时间与符号周期进行展缩,并计算采样点的符号参考相位,定位频点切换时刻位置;根据基准通道上一符号内该频点内的首个采样点相位与对应符号参考相位信息,计算各通道切跳后起始相位,并更新基准通道切跳后首个采样点相位和符号参考相位信息;根据展缩后的频点持续时间、符号周期和各采样点的符号参考相位,判断频点切换时刻位置。本实施例能够准确定位频点切换时刻位置,根据频点相位步进信息提前计算好各通道切跳后的起始相位,易于硬件实现。
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公开(公告)号:CN109450828B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811308272.2
申请日:2018-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明实施例提供一种信号处理芯片。该信号处理芯片包括:发送处理模块和接收处理模块;发送处理模块,接收外界的原始数据,对原始数据进行信道编码和成帧调制,获得发送帧,对发送帧进行扩频和成形滤波,获得数字基带信号,对数字基带信号进行数模转换,获得模拟基带信号,向卫星的地面射频通道发送模拟基带信号;接收处理模块,接收卫星的地面射频通道下发的模拟中频信号,对模拟中频信号进行模数转换,获得数字中频信号,对数字中频信号进行变频,获得数字基带信号,对数字基带信号进行载波和伪码捕获、匹配滤波、跟踪、解调解帧和译码,获得译码数据。本发明实施例能够实现向卫星发射信号和接收卫星信号的功能,降低系统的资源消耗和功耗。
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公开(公告)号:CN109672456B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811435390.X
申请日:2018-11-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明实施例提供一种基于片外存储的可变速率调制器及信号产生方法,该信号调制器包括基于片外存储模块的多路并行DDS模块,其中:所述片外存储模块用于存储处理后的信号的基带波形;所述多路并行DDS模块用于根据多路并行DDS技术从所述片外存储模块读取基带波形并进行调制,得到任意速率的调制信号并将其输出。本发明实施例提供的一种基于片外存储的可变速率调制器及信号产生方法,在保证信息序列不变,硬件平台,数模转换器精度不变的情况下,通过片外存储器,存储较大的内插系数N以及量化位数W生成的基带波形,使得数字通信信号的质量有了明显的改善,大大抑制了杂散噪声,降低了相位噪声,改善了EVM,提高了数字信号的性能。
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公开(公告)号:CN108471392A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810141684.5
申请日:2018-02-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于预判决的MSK信号解调方法及系统,所述方法包括:获取待解调MSK信号的预判决结果;根据所述预判决结果,筛选出多个本地模板信号;基于筛选出的多个本地模板信号,获取所述待解调MSK信号的最终判决结果。本发明提供的基于预判决的MSK信号解调方法及系统,通过对MSK信号进行预判决,并根据预判决结果选择合适的本地模板信号,再基于多符号差分检测算法对MSK信号解调,提高了误码率性能,减小了多符号差分检测其的资源占用,降低了系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN116961781A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310835695.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B17/00 , H04B17/391 , H04B7/185
Abstract: 本发明实施例提供了一种多节点多干扰制式的链路模拟器,包括:同构平面模块、异构节点模块、干扰生成模块和控制模块,同构平面模块基于第一配置参数和多路发射信号,生成多个近距离无人机发送对端的第一信号;异构节点模块基于第二配置参数和所述多路发射信号,生成多个远距离无人机发送对端的第二信号;干扰生成模块基于第三配置参数生成对应的干扰信号,以供对第一信号和第二信号进行添加干扰处理,上述第一、第二和第三配置参数均由控制模块生成。本发明提供的多节点多干扰制式的链路模拟器,采用全数字的硬件开发,具有参数配置灵活,模拟场景丰富,实现成本低的特点,适用于无人机集群通信链路抗干扰测试等应用场景。
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公开(公告)号:CN111585612B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010219598.9
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7156 , H04B1/715 , H04B1/16 , H04B1/10
Abstract: 本发明实施例提供一种相干快跳频系统的射频前端及通信方法,其中射频前端包括射频信号处理装置,用于接收相干快跳频射频信号,获得模拟混合扩频信号;基带信号处理装置,用于对所述模拟混合扩频信号进行解跳,获得数字基带扩频信号,对所述数字基带扩频信号进行捕获,若捕获成功,则根据所述模拟混合扩频信号的频偏与码相位信息,生成与模拟混合扩频信号相位一致的数字快跳频载波信号;根据模拟快跳频载波信号对所述模拟混合扩频信号进行解跳,获得携带数据信息的快跳频基带信号,对所述快跳频基带信号进行解扩,获得数据信息。本发明实施例模拟域滤波后仅需以基带采样率DAC做采样,无需在数字域进行多级滤波抽取,节约了资源使用。
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公开(公告)号:CN111585611B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010219592.1
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7156 , H04L27/26 , H04L27/38
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于CFFH/DS系统的帧同步方法及装置,所述方法将现有技术中分别进行的精搜索、跟踪及帧同步同时进行,可以大大缩短同步时间,实现快速的帧同步,同时避免消耗大量硬件资源。
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公开(公告)号:CN111585610B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010220439.0
申请日:2020-03-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/715
Abstract: 本发明实施例提供一种相干快跳频信号的数字滤波方法及装置,其中方法包括:接收相干快跳频信号,对所述相干快跳频信号进行下变频处理,获得第一信号;对所述第一信号依次进行第一次滤波和第一次时域抽取,获得第二信号;根据所述第二信号每个跳频频点的平均信号幅值,得出干扰删除门限以对受到干扰的频点信号置零,同时删除位于频点切换位置处的周期性时域脉冲,得到第三信号;对所述第三信号进行第二次滤波,获得第四信号,对所述第四信号进行方波形式的匹配滤波,获得第五信号。本发明实施例相较于通过FFT搬移到频域的干扰识别与数字滤波方法,无需将信号进行时频域转换就能实现干扰抑制功能。
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