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公开(公告)号:CN106981052A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710022683.4
申请日:2017-01-12
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开的一种基于Retinex变分框架的自适应亮度不均变分校正方法,旨在提供一种无需经过对数变换,在消除图像亮度不均匀现象的同时,有效保持图像色彩和细节信息的自适应校正方法。本发明通过下述技术予以实现:利用光学成像探测系统获取不均匀退化图像作为观测图像;根据观测图像空间特征构建自适应权重函数;运用原始Retinex理论构造变分校正模型,通过权重函数自适应控制变分校正模型中反射分量在不同像素点的全变差正则化约束的强度,采用反射分量均值逼近灰度中值约束防止局部曝光过度;然后利用分裂Bregman迭代法和交替最小化方法求解上述变分校正模型得到光照分量和反射分量,最后对反射分量取整得到校正图像。
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公开(公告)号:CN109936376B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201910094540.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H03M13/09
Abstract: 本发明提出一种按字节运算循环码CRC16‑CCITT校验的方法,旨在解决传统循环校验码CRC编译码一次只能处理一个二进制数,不满足高速数字通信系统的需求问题。本发明通过下述技术方案予以实现:在FPGA中,根据循环校验码CRC16‑CCITT的多项式和初相编写CRC校验码生成函数;在接收到高速通信系统的传输数据之后,CRC校验码生成函数模块根据循环校验码CRC16与CCITT的多项式和初相编写CRC校验码生成函数,函数运算采用简单的异或计算,该函数每一次按照8路并行数据进行处理,根据不同的高速数字通信系统的需要在端口处输入相应的数据及其长度,生成相应的CRC校验码,从而可以实时统计CRC校验结果。
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公开(公告)号:CN113783602A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111013028.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开的一种卫星通信数据质量提升装置,涉及一种改善卫星通信过程中数据接收质量的方法,本发明通过下述技术方案实现:解调模块对输入的中频信号进行载波和符号跟踪,恢复出发送的符号信息;帧同步模块完成数据帧的识别;解扰模块恢复出接收的数据信息;译码模块进行译码处理,纠正传输过程中引入的错误;先验信息调整模块1对译码模块的输出进行纠正后送入数据应用模块进行处理;处理后的数据送入先验信息调整模块2;根据遥感数据之间的关系进行遥感数据的纠正,反馈给译码模块再次进行迭代,直到译码结果校验正常或者达到迭代门限次数,基于译码模块的多次迭代运算联合判决提升卫星通信性能。
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公开(公告)号:CN113783814B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111012843.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04L27/00 , H04B7/0413
Abstract: 本发明提出的一种MIMO高速接收机频偏估计及补偿方法,补偿精度高,实现难度低,估计精度高、计算量少。本发明通过下述技术方案予以实现:接收端接收到频偏纠正前输入信号,通过帧起始检测模块计算本地存储的已知帧头信息与频偏纠正前输入信号的互相关,通过搜索相关值的最高峰,得到数据帧的起始位置M;根据起始位置M取出两段背靠背帧头导频序列,计算两段背靠背帧头的复数互相关,根据计算出的复数互相关,求其相关后数据的平均角度,并计算得到两段帧头信号的相位偏差,然后利用相位偏差计算出载波频偏;将正确估计出的载波频偏与延迟后的数据送入频差补偿模块进行频差补偿,获得频偏纠正同步数据输出信号。
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公开(公告)号:CN113965438B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111159162.6
申请日:2021-09-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种16APSK高阶调制方式下求解软信息的方法,旨在实现16APSK调制方式下高效译码,充分提高频谱的利用率。本发明通过下述技术方案予以实现:首先,将16APSK调制方式下的星座图均匀地分布在不同区域的坐标系平面内,根据16APSK解调信号进行均值估计和不同区域求解软信息,完成帧同步;统计值求解星座图区域划分图单位坐标系同心圆组成的内外圈的分界阈值,解调属于星座图中16个不同区域中的某一个区域解调信号;计算高阶调制16APSK信号的软输出解调信息,结合低密度奇偶校验码LDPC高速译码方式进行LDPC译码,将收端收到的码字用相应监督关系去校验,发现并纠正传输中引入错误,实现16APSK调制方式下海量数据传输的LDPC译码。
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公开(公告)号:CN113965438A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111159162.6
申请日:2021-09-30
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
Abstract: 本发明提出的一种16APSK高阶调制方式下求解软信息的方法,旨在实现16APSK调制方式下高效译码,充分提高频谱的利用率。本发明通过下述技术方案予以实现:首先,将16APSK调制方式下的星座图均匀地分布在不同区域的坐标系平面内,根据16APSK解调信号进行均值估计和不同区域求解软信息,完成帧同步;统计值求解星座图区域划分图单位坐标系同心圆组成的内外圈的分界阈值,解调属于星座图中16个不同区域中的某一个区域解调信号;计算高阶调制16APSK信号的软输出解调信息,结合密度奇偶校验码LDPC高速译码方式进行LDPC译码,将收端收到的码字用相应监督关系去校验,发现并纠正传输中引入错误,实现16APSK调制方式下海量数据传输的LDPC译码。
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公开(公告)号:CN113783602B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111013028.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开的一种卫星通信数据质量提升装置,涉及一种改善卫星通信过程中数据接收质量的方法,本发明通过下述技术方案实现:解调模块对输入的中频信号进行载波和符号跟踪,恢复出发送的符号信息;帧同步模块完成数据帧的识别;解扰模块恢复出接收的数据信息;译码模块进行译码处理,纠正传输过程中引入的错误;先验信息调整模块1对译码模块的输出进行纠正后送入数据应用模块进行处理;处理后的数据送入先验信息调整模块2;根据遥感数据之间的关系进行遥感数据的纠正,反馈给译码模块再次进行迭代,直到译码结果校验正常或者达到迭代门限次数,基于译码模块的多次迭代运算联合判决提升卫星通信性能。
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公开(公告)号:CN113783814A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111012843.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H04L27/00 , H04B7/0413
Abstract: 本发明提出的一种MIMO高速接收机频偏估计及补偿方法,补偿精度高,实现难度低,估计精度高、计算量少。本发明通过下述技术方案予以实现:接收端接收到频偏纠正前输入信号,通过帧起始检测模块计算本地存储的已知帧头信息与频偏纠正前输入信号的互相关,通过搜索相关值的最高峰,得到数据帧的起始位置M;根据起始位置M取出两段背靠背帧头导频序列,计算两段背靠背帧头的复数互相关,根据计算出的复数互相关,求其相关后数据的平均角度,并计算得到两段帧头信号的相位偏差,然后利用相位偏差计算出载波频偏;将正确估计出的载波频偏与延迟后的数据送入频差补偿模块进行频差补偿,获得频偏纠正同步数据输出信号。
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公开(公告)号:CN106981052B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710022683.4
申请日:2017-01-12
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开的一种基于Retinex变分框架的自适应亮度不均变分校正方法,旨在提供一种无需经过对数变换,在消除图像亮度不均匀现象的同时,有效保持图像色彩和细节信息的自适应校正方法。本发明通过下述技术予以实现:利用光学成像探测系统获取不均匀退化图像作为观测图像;根据观测图像空间特征构建自适应权重函数;运用原始Retinex理论构造变分校正模型,通过权重函数自适应控制变分校正模型中反射分量在不同像素点的全变差正则化约束的强度,采用反射分量均值逼近灰度中值约束防止局部曝光过度;然后利用分裂Bregman迭代法和交替最小化方法求解上述变分校正模型得到光照分量和反射分量,最后对反射分量取整得到校正图像。
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公开(公告)号:CN109936376A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910094540.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
IPC: H03M13/09
Abstract: 本发明提出一种按字节运算循环码CRC16-CCITT校验的方法,旨在解决传统循环校验码CRC编译码一次只能处理一个二进制数,不满足高速数字通信系统的需求问题。本发明通过下述技术方案予以实现:在FPGA中,根据循环校验码CRC16-CCITT的多项式和初相编写CRC校验码生成函数;在接收到高速通信系统的传输数据之后,CRC校验码生成函数模块根据循环校验码CRC16与CCITT的多项式和初相编写CRC校验码生成函数,函数运算采用简单的异或计算,该函数每一次按照8路并行数据进行处理,根据不同的高速数字通信系统的需要在端口处输入相应的数据及其长度,生成相应的CRC校验码,从而可以实时统计CRC校验结果。
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