基于啁啾扩频信号的反向散射通信感知一体化系统及方法

    公开(公告)号:CN118783996A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410930218.0

    申请日:2024-07-11

    Inventor: 杨刚 吕琼 张波

    Abstract: 本发明公开了一种基于啁啾扩频信号的反向散射通信感知一体化系统及方法,涉及无线通信技术领域;该系统包括啁啾扩频信号源、反向散射设备以及接收端;所述啁啾扩频信号源,用于发送啁啾扩频调制信号,所述啁啾扩频调制信号经反射链路到达反向散射设备,啁啾扩频调制信号由直接链路到达接收端;所述反向散射设备,对啁啾扩频调制信号进行调制后,将调制后的信号发射至接收端;所述接收端,用于实现信号的接收;该接收端对直接链路的信号进行解调,并进行反射链路的感知参数估计,实现对反射链路的信号解调;本发明的有益效果是:增大了通信范围和覆盖区域,可以实现远距离下对反向散射设备的感知。

    波导四路功分器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118448838A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410556987.9

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种波导四路功分器,包括耦合器、第一功分器和第二功分器;耦合器的两个输出端口分别与第一功分器以及第二功分器连接;第一功分器和第二功分器以耦合器呈轴对称分布;第一功分器的每个输出端口到耦合器的输入端口的路径距离,与第二功分器的每个输出端口到耦合器的输入端口的路径距离相同。本发明能够使耦合器的输入端口所输入的信号到达第一功分器的输出端口和到达第二功分器的输出端口所经过的路径长度相同,从而能够降低信号传输的幅度不平衡度和相位不平衡度,进而能够提高分配功率的一致性。

    一种双频整流电路
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118232672B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410645403.5

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本申请公开了一种双频整流电路,涉及无线传输技术领域,包括双频阻抗匹配电路、双频谐波抑制电路、晶体管、稳流电路、漏极直流输出电路和栅极直流偏置电路;双频阻抗匹配电路,用于接收滤除直流分量的射频信号,将射频信号在双频功放的两个预设工作频段进行基波阻抗匹配;栅极直流偏置电路,用于控制晶体管的导通或截止;双频谐波抑制电路,用于对阻抗匹配后的射频信号在预设工作频段进行二次谐波和三次谐波抑制,调节基波阻抗;稳流电路,用于稳定整个双频整流电路;漏极直流输出电路,用于输出射频信号在两个预设工作频段的直流信号。本申请减小整个电路的尺寸,具有功率容量大和效率高的特点。

    基于环境信息的室内非视距场景无源标签三维定位方法

    公开(公告)号:CN116087875B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310362814.9

    申请日:2023-04-07

    Inventor: 杨刚 郑名阳

    Abstract: 本发明公开了一种基于环境信息的室内非视距场景无源标签三维定位方法,涉及无线通信技术领域;该方法包括以下的步骤:S10、通过二维空间平滑算法对接收信号进行处理,该接收信号为相干信号;S20、根据接收到的信号估计出经过反射的墙体位置信息,获取室内场景的环境信息;S30、通过接收机接收来自射频源和Tag反射的信号,该信号包括NLOS径的信号和可能存在的LOS径的信号;接收机减去射频源的信号,单独对来自Tag的信号进行处理;接收机将接收的信号在时间维度进行拼接;S40、进行角度估计,对Tag进行准确定位;本发明的有益效果是:解决了非视距场景下传统定位方法精度差的问题,降低了接收机的成本。

    通信感知一体化的多参数联合估计方法和装置

    公开(公告)号:CN118795466B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411280644.0

    申请日:2024-09-13

    Inventor: 杨刚 张峻 胡苏

    Abstract: 本发明实施例公开了通信感知一体化的多参数联合估计方法和装置,涉及无线通信和雷达技术领域,其中,所述方法包括:对时域OFDM信号进行下变频、去循环前缀、离散时间采样和DFT得到频域离散三维的信号观测量,然后对其进行平滑处理得到多个子信号观测量,再通过一维求根MUSIC算法估计多个目标的角度、距离和速度并相互匹配得到初始参数对,基于初始参数对,对二维空间谱中每个目标的局部凸区域进行子空间迭代和Levenberg‑Marquardt凸优化,得到多个二维参数对,最后利用最小距离原则将参数对进行匹配得到最优三维参数对。本发明通过并行二维参数估计以及多目标三维参数匹配精确地获取三维参数,解决了现有技术无法突破突破瑞利分辨率,且复杂度过高,实时性不足的问题。

    太赫兹宽中频基波混频器、扩频模块及矢量网络分析仪

    公开(公告)号:CN118399048B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410871438.0

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明公开太赫兹宽中频基波混频器、扩频模块及矢量网络分析仪,涉及太赫兹技术领域,解决了太赫兹频段基波混频器的微带线结构损耗较高,石英玻璃基片常限制了基波混频器电路的设计,影响了太赫兹技术应用的技术问题。该基波混频器采用矩形微同轴线进行信号传输;包括本振单元电路、射频单元电路以及矩形微同轴转SMA电路,本振单元电路、射频单元电路均与矩形微同轴转SMA电路连接;本振单元电路进行本振信号输入,射频单元电路进行射频信号输入,本振信号、射频信号相互正交;矩形微同轴转SMA电路将矩形波导结构转换为圆形。本发明的电路中不采用任何基片结构,降低了基片引入的损耗,微同轴线向波导过渡结构简单,电路尺寸小。

    一种基于广义龙伯透镜改进的透镜天线

    公开(公告)号:CN118610775A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410645470.7

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明涉及太赫兹天线技术领域,尤其涉及一种基于广义龙伯透镜改进的透镜天线,该方法包括:透镜本体和馈源,透镜本体与馈源对应设置;透镜本体包括半球体和圆台体,半球体和圆台体连接为一个整体,半球体为基于透镜焦距F=AR的广义龙伯透镜形成的半球体,R为广义龙伯透镜的球体半径,A为倍数,1>A>0;半球体为三个半球层依次从内至外嵌套形成的半球体,圆台体为三个圆台层依次从内至外嵌套形成的圆台体,三个半球层与三个圆台层一一对应连接形成三个透镜层。本透镜天线使用较少的层数且体积小于球形龙伯透镜的情况下,本透镜能达到与球形龙伯透镜同样的增益和波束扫描角度,进而减小介质损耗。

    一种反向散射通信感知一体化系统的接收端波束赋形方法

    公开(公告)号:CN118199688A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410152242.6

    申请日:2024-02-03

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及一种反向散射通信感知一体化系统的接收端波束赋形方法。该方法应用于室内非视距场景下,反向散射通感一体化系统包括射频源、接收端以及反向散射设备。该方法包括:在仅存在直射链路时,获取直射链路的信道特征以及直射链路到达角度;在同时存在直射链路和反射链路时,根据信道特征获取反射链路到达角度;根据直射链路到达角度和反射链路到达角度构建优化命题,通过优化命题计算波束赋形权重矩阵,对接收端数据进行波束赋形。通过波束赋形权重矩阵对接收端数据进行波束赋形以抑制直射链路信号、增强反射链路信号,提高反向散射通信质量。

    一种通信感知一体化系统感知辅助波束赋形方法

    公开(公告)号:CN118157726A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410143782.8

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种通信感知一体化系统感知辅助波束赋形方法,涉及通信技术领域;该方法包括以下步骤:S10、ISAC基站发送参考信号,所述参考信号包括在初始化阶段全向发送的参考信号以及在感知辅助阶段根据预设编码矢量fk定向发送的参考信号;S20、ISAC接收端利用回波信号,分别基于正交匹配追踪OMP和多信号分类算法MUSIC,联合感知方法获取周围目标或用户的参数,S30、利用感知时隙得到目标或用户的距离和角度,计算编码矢量fk;S40、重复步骤S20和步骤S30,实现感知辅助蜂窝通信波束赋形;本发明的有益效果是:能够感知得到ISAC接收端高精度的位置信息,能够形成更准确的发送波束。

    一种基于OFDM的反向散射通信感知一体化系统及方法

    公开(公告)号:CN117978603A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410059538.3

    申请日:2024-01-15

    Inventor: 杨刚 陈卓栋 李灵

    Abstract: 本发明公开了一种基于OFDM的反向散射通信感知一体化系统及方法,涉及无线通信技术领域;该方法包括以下步骤:S10、反向散射设备与射频源发送的OFDM信号进行同步;S20、接收设备进行信道估计得到信道状态信息矩阵;S30、进行参数估计,得到直接链路和反射链路的多组离开角、到达角和相对飞行时间;S40、确定直链参数,并从相对飞行时间中筛选出反射链路参数,形成反向散射设备参数集;S50、利用反向散射设备参数集,计算出反向散射设备相对用户的二维坐标;S60、空域滤波;S70、将滤波后的信号进行信号判决,得到反向散射设备发送的信息;本发明的有益效果是:可以在不影响宽带OFDM通信的同时,实现同时的反向散射通信与定位反向散射设备的功能。

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