用于多种速率体制的星载激光终端模拟测试设备及方法

    公开(公告)号:CN119814157A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411788112.8

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明属于激光通信技术领域,具体涉及用于多种速率体制的星载激光终端模拟测试设备及方法。设备包括:CPU主控模块,用于负责系统整体控制及测试数据的收集和处理;时钟模块,用于提供多路时钟信号输出,确保系统在不同速率下的同步;数字接口模块,用于低速数据通信,支持多种接口,并通过FPGA芯片进行数据处理;数字处理模块,用于负责高速数据处理,进行信号调制解调,并通过FPGA芯片实现复杂的数字信号处理;光学前端模块,用于激光信号的发射和接收,并模拟多普勒频偏和信号衰减。本发明具有显著提高设备的通用性和灵活性,能够满足不同型号激光终端的测试需求,减少设备开发和维护成本的特点。

    基于码多普勒的激光通信测试系统及其码多普勒生成方法

    公开(公告)号:CN119316057A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411857347.8

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明属于激光多普勒技术领域,具体涉及基于码多普勒的激光通信测试系统及其码多普勒生成方法,包括:S1、参数初始化;初始化的参数包括原始采样周期、原始码元速率、速率偏移、新码元速率、符号采样点数、码多普勒步进量;S2、使用随机二进制数据生成二进制相移键控BPSK信号;S3、通过平方根升余弦滤波器对BPSK信号进行成形滤波;S4、通过时间缩放比例计算采样时间索引,并判断采样时间索引是否在目标索引范围内;若是,则转至步骤S5;S5、基于采样时间索引以及多普勒相位偏移,对经过成形滤波的BPSK信号进行插值和重采样。本发明在进行多普勒频移补偿时,通过时间缩放比例的计算,实现码元速率的调整,并结合插值确保信号重采样后的精度。

    灵活可配置的激光通信终端测试系统及方法

    公开(公告)号:CN119814137A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411788113.2

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本发明属于激光通信技术领域,具体涉及灵活可配置的激光通信终端测试系统及方法。系统包括:计算模块,用于控制测试流程,查看系统状态及测试结果,并对测试数据进行比对分析、统计处理和本地存储;时钟模块,用于内外时钟切换和倍频输出;接口模块,用于低速数据通信,同时发出OC脉冲信号,完成激光通信终端加断电和复位操作,并提供动态和静态1PPS信号;数字模块,用于负责高速数据处理,完成激光星间链路信号传输帧的编码和调制,以及激光星间链路信号信息帧和测距帧的解调和解码,并将译码后的数据发送到计算模块用于后续分析;光学模块,用于提供激光光源,完成光与电信号之间的相互转换以及多种调制方式的光发射和接收功能。

    基于码多普勒的激光通信测试系统及其码多普勒生成方法

    公开(公告)号:CN119316057B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411857347.8

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明属于激光多普勒技术领域,具体涉及基于码多普勒的激光通信测试系统及其码多普勒生成方法,包括:S1、参数初始化;初始化的参数包括原始采样周期、原始码元速率、速率偏移、新码元速率、符号采样点数、码多普勒步进量;S2、使用随机二进制数据生成二进制相移键控BPSK信号;S3、通过平方根升余弦滤波器对BPSK信号进行成形滤波;S4、通过时间缩放比例计算采样时间索引,并判断采样时间索引是否在目标索引范围内;若是,则转至步骤S5;S5、基于采样时间索引以及多普勒相位偏移,对经过成形滤波的BPSK信号进行插值和重采样。本发明在进行多普勒频移补偿时,通过时间缩放比例的计算,实现码元速率的调整,并结合插值确保信号重采样后的精度。

    基于RIS的保密容量与低检测概率联合优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119485391A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411460114.4

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于RIS的保密容量与低检测概率联合优化方法及系统,方法包括:步骤1、构建基于RIS的保密容量与低检测概率的联合通信系统模型;步骤2、基于步骤1的联合通信系统模型,确定模型中各链路的信道统计信息;步骤3、对保密容量和错检概率进行分析,推导出平均保密容量和平均错检概率的解析式;步骤4、以发送端及干扰器的总功率作为约束条件,以功率分配为优化变量,构建隐蔽通信系统中最大化安全通信速率的优化问题;步骤5、采用生成扩散模型GDM与深度强化学习DRL相结合的方式求解优化目标。本发明考虑了不完美CSI条件下隐蔽通信系统的性能优化,在增强链路隐蔽性的同时增大了系统的保密容量,为系统提供了双重保障。

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