数字调制信号差分星座图信息提取与调制识别方法

    公开(公告)号:CN113542169B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110730546.2

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开的一种数字调制信号差分星座信息提取与调制识别方法,抗噪能量强、不受载频估计偏差影响。本发明通过下述技术方案实现:首先,将截获信号转换为复数形式,并构建码元截断数据矩阵A,再对A进行奇异值分解,并统计较大奇异值个数;其次,根据模值大小将第一左奇异向量中元素进行分组;然后,提取各组模值元素对应的差分星座信息;最后,根据奇异值较大值个数、第一左奇异向量元素模值分组个数及各组元素差分相位峰值个数及相位值,完成截获数据中蕴含的幅度、相位等调制信息提取,实现信号调制方式识别。本发明避免了识别的类型有限且扩展不方便的缺陷。可以提高接收机的自动化程度,增强实时侦听能力。

    数字调制信号码元速率及码元转换时刻盲估计方法

    公开(公告)号:CN113472483B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110730547.7

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开的一种数字调制信号码元速率及码元转换时刻盲估计方法,适用性强、鲁棒性高,抗噪能力强。本发明通过下述技术方案实现:首先,将观测时长内的数据构造为M×N的Hankel数据矩阵,并对矩阵分块后进行奇异值分解;然后,取第一、二、三个左奇异向量包络并进行FFT,将获得三个奇异向量包络的频谱相加,检测三个频谱的和在非零频处的最大谱值所对应频率为码元速率;然后,根据估计的码元速率产生检测脉冲,计算不同延迟量的检测脉冲与平滑滤波后的第二奇异向量包络的点积和,利用码元截断数据矩阵与同维度其它形式数据矩阵奇异值能力分布差异选择正确的码元转换时刻,码元转换时刻再延迟码片采样点的是二分之一即为最佳采样时刻。

    数字调制信号差分星座图信息提取与调制识别方法

    公开(公告)号:CN113542169A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110730546.2

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开的一种数字调制信号差分星座信息提取与调制识别方法,抗噪能量强、不受载频估计偏差影响。本发明通过下述技术方案实现:首先,将截获信号转换为复数形式,并构建码元截断数据矩阵A,再对A进行奇异值分解,并统计较大奇异值个数;其次,根据模值大小将第一左奇异向量中元素进行分组;然后,提取各组模值元素对应的差分星座信息;最后,根据奇异值较大值个数、第一左奇异向量元素模值分组个数及各组元素差分相位峰值个数及相位值,完成截获数据中蕴含的幅度、相位等调制信息提取,实现信号调制方式识别。本发明避免了识别的类型有限且扩展不方便的缺陷。可以提高接收机的自动化程度,增强实时侦听能力。

    DSP程序在线更新电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110659056A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910929142.9

    申请日:2019-09-28

    Inventor: 邵龙 陈颖 钟瑜

    Abstract: 本发明公开的一种DSP程序在线更新电路,旨在提供一种更新方式灵活、程序可靠性高的线更新电路。本发明通过下述方案实现:DSP通过外部存储器接口EMIF分别连接CPLD和FLASH芯片,CPLD内置EMIF总线读写器与FLASH异步并行接口转换器共端通过DSP的EMIF连接DSP;EMIF总线读写器接收到DSP的访问信号后,设置FLASH块选择器的FLASH块号,FLASH块选择器设置成对应的高低电平,将FLASH块选择器选中的对应块号的FLASH块为当前有效块,启动DSP自加载流程,加载命令接收应用程序dummyApp,dummyApp接收到在线更新命令,将加载在线更新程序,在线更新程序将接收DSP功能程序文件,存储到FLASH对应位置,完成DSP程序更新。

    模块化高密度数字光纤星载收发设备

    公开(公告)号:CN113114367A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110338042.6

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开了的一种模块化高密度数字光纤星载收发设备,用于建立数字阵列信号并行传输到FPGA通用信号处理模块之间的数据通信,利用较少的光纤数量实现高速大容量传输能力。本发明通过下述技术方案予以实现:采用16波分复用模式,设备内部光路由三个光波分复用模块、16个激光器和3两个光电探测器组成。提供2路波分解复用和1路波分复用,32路光电和16路电光转换。光信号和电信号速率≥5Gbps,作为子卡内嵌在标准6U模块中,实现单模块接收160Gbps,发送80Gbps的高速信号收发能力。

    模块化高密度数字光纤星载收发设备

    公开(公告)号:CN113114367B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202110338042.6

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开了的一种模块化高密度数字光纤星载收发设备,用于建立数字阵列信号并行传输到FPGA通用信号处理模块之间的数据通信,利用较少的光纤数量实现高速大容量传输能力。本发明通过下述技术方案予以实现:采用16波分复用模式,设备内部光路由三个光波分复用模块、16个激光器和3两个光电探测器组成。提供2路波分解复用和1路波分复用,32路光电和16路电光转换。光信号和电信号速率≥5Gbps,作为子卡内嵌在标准6U模块中,实现单模块接收160Gbps,发送80Gbps的高速信号收发能力。

    多通道多相多速率适配FIR数字滤波处理架构

    公开(公告)号:CN113346871B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202110337911.3

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开的一种多通道多相多速率适配FIR数字滤波处理架构,硬件开销小、数据吞吐率高。本发明通过下述技术方案予以实现:分相单元和FIR滤波器系数配置单元利用同步时钟信号对数据进行预处理;分相单元根据分相数和输入信号数据采样率,对分相数据进行处理;FIR滤波器系数配置单元对FIR滤波器系数进行配置输出滤波器系数;并行FIR滤波单元根据信号分相单元输出的分相信号和分相相数,以及FIR滤波器系数配置单元给出的FIR滤波器系数,进行多相并行滤波处理;延时求和单元在选通单元作用下,利用并行FIR滤波单元当前的多相滤波并行技术,分别对滤波处理过程中输出的信号进行延时求和处理,输出多相多速率适配滤波结果。

    DSP程序在线更新电路
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110659056B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910929142.9

    申请日:2019-09-28

    Inventor: 邵龙 陈颖 钟瑜

    Abstract: 本发明公开的一种DSP程序在线更新电路,旨在提供一种更新方式灵活、程序可靠性高的线更新电路。本发明通过下述方案实现:DSP通过外部存储器接口EMIF分别连接CPLD和FLASH芯片,CPLD内置EMIF总线读写器与FLASH异步并行接口转换器共端通过DSP的EMIF连接DSP;EMIF总线读写器接收到DSP的访问信号后,设置FLASH块选择器的FLASH块号,FLASH块选择器设置成对应的高低电平,将FLASH块选择器选中的对应块号的FLASH块为当前有效块,启动DSP自加载流程,加载命令接收应用程序dummyApp,dummyApp接收到在线更新命令,将加载在线更新程序,在线更新程序将接收DSP功能程序文件,存储到FLASH对应位置,完成DSP程序更新。

    多通道多相多速率适配FIR数字滤波处理架构

    公开(公告)号:CN113346871A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110337911.3

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开的一种多通道多相多速率适配FIR数字滤波处理架构,硬件开销小、数据吞吐率高。本发明通过下述技术方案予以实现:分相单元和FIR滤波器系数配置单元利用同步时钟信号对数据进行预处理;分相单元根据分相数和输入信号数据采样率,对分相数据进行处理;FIR滤波器系数配置单元对FIR滤波器系数进行配置输出滤波器系数;并行FIR滤波单元根据信号分相单元输出的分相信号和分相相数,以及FIR滤波器系数配置单元给出的FIR滤波器系数,进行多相并行滤波处理;延时求和单元在选通单元作用下,利用并行FIR滤波单元当前的多相滤波并行技术,分别对滤波处理过程中输出的信号进行延时求和处理,输出多相多速率适配滤波结果。

    基于RapidIO的CORBA中间件ORB间通信方法

    公开(公告)号:CN112199211A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011042983.7

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开的一种基于RapidIO的CORBA中间件ORB间通信方法,涉及软件无线电领域,本发明通过下述技术方案予以实现:基于IIOP协议提供的TCP/IP协议栈,通过协议覆盖方式,增加以太网到RapidIO网络的适配层,实现以太网数据包运行于RapidIO网络之上,将以太网物理层替换成RapidIO层,在以太网链路层和RapidIO层之间增加一层适配层;通过TCP/IP协议栈和以太网链路层将IIOP数据层层封装,成为以太网帧,适配层将映射后的RapidIO源ID、目的ID填入RapidIO头,将RapidIO头添加到以太网帧最前面,组合成RapidIO数据格式,通过RapidIO层发送出去。

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