一种信号盲检测方法、系统、存储介质、计算机设备

    公开(公告)号:CN113422662A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110555822.6

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了一种信号盲检测方法、系统、存储介质、计算机设备,所述信号盲检测方法包括:利用平均周期图法对输入信号序列求解M点信号功率谱密度Pd(k);寻找功率密度最大值位置;依据功率谱密度最大值位置对功率谱密度向左循环移位;计算信号功率谱密度均值计算噪声功率谱密度均值求解判决变量T;计算门限λ;利用判决准则进行信号判决。本发明提供的信号盲检测方法,可用于突发系统的粗略信号捕获以及频谱感知,主要解决现有算法无法在大频偏环境下工作的问题,提高了在大频偏环境下的信号盲检测性能。同时,本发明的判决变量与判决门限并不包含噪声方差,因此克服了现有方法需要估计噪声方差的缺点。

    基于预整形的时域并行分数间隔均衡器及均衡方法

    公开(公告)号:CN111245499B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010018044.2

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于预整形的时域并行分数间隔均衡器及其均衡方法,主要解决卫星通信信道中高速数据传输时IMUX‑OMUX带来的线性失真、并行实现复杂度高的问题。均衡器通过数据重整模块后并接并行移位寄存器模块和抽头系数更新模块,再通过并行均衡模块输出8路并行数据。方法包括:对不均匀输入数据进行预整形,得到8路并行输入数据;利用并行移位寄存器使每路含有L个数据;基于LMS算法串行存储帧头或导频数据更新抽头系数;4路复用得到8路并行输出数据。本发明采用8路并行实现,同时采用4路复用的方式,降低了产生并行均衡输出的运算复杂度,补偿IMUX‑OMUX带来的线性失真且提高数据处理速度,用于卫星通信。

    类Turbo变序列消息传递并行的LDPC译码器

    公开(公告)号:CN113612582B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110923924.9

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开一种类Turbo变序列消息传递高速并行的LDPC译码器,包括软信息速率匹配缓存单元,输出存储判决单元,环路控制器和环形迭代模块的四层结构;所述环形迭代模块由变量节点信息变序列传递单元,变量节点信息更新单元,校验节点信息类Turbo传递单元,校验节点信息更新单元串联组成。本发明的译码器能够同时对多路并行输入的校验子矩阵权重大于1的LDPC码字进行译码,具有高效的消息传递策略,可支持高速并行数据处理的优点,可适用于对高速并行的低密度奇偶校验码LDPC的译码工作。

    面向宽带卫星接入的时域并行Volterra均衡器、均衡方法及终端

    公开(公告)号:CN114422305A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111641777.2

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明属于卫星通信技术领域,公开了一种面向宽带卫星接入的时域并行Volterra均衡器、均衡方法及终端,包括:对输入数据进行移位寄存,输出至抽头系数更新模块,导频有效时缓存当前寄存器的数据;根据缓存的寄存器数据进行串行抽头系数更新;对输入数据寄存器进行延时,根据更新后的抽头系数进行滤波,获得均衡后的输出数据。本发明实现基于LMS算法串行更新抽头,并行滤波的时域均衡器结构,仅在导频数据到来时进行抽头更新;与串行Volterra均衡器相比,仅更改了数据滤波部分,实现复杂度低、结构简单;在单倍符号率上实现两路并行均衡,提高了模块的工作时钟频率;通过硬判决实时更新抽头系数,数据收敛后依然工作,能够实时跟踪信道变化。

    类Turbo变序列消息传递高速并行的LDPC译码器

    公开(公告)号:CN113612582A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110923924.9

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开一种类Turbo变序列消息传递高速并行的LDPC译码器,包括软信息速率匹配缓存单元,输出存储判决单元,环路控制器和环形迭代模块的四层结构;所述环形迭代模块由变量节点信息变序列传递单元,变量节点信息更新单元,校验节点信息类Turbo传递单元,校验节点信息更新单元串联组成。本发明的译码器能够同时对多路并行输入的校验子矩阵权重大于1的LDPC码字进行译码,具有高效的消息传递策略,可支持高速并行数据处理的优点,可适用于对高速并行的低密度奇偶校验码LDPC的译码工作。

    适合突发通信逆序组合的判决引导载波恢复系统及方法

    公开(公告)号:CN111131110B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010143828.8

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种适合突发通信逆序组合的判决引导载波恢复系统及方法,系统包括:基础数据集产生模块、数据集拼接模块、复正余弦产生模块、相差获取模块、频偏估计模块、补偿相位产生模块以及数据提取模块。本发明方法的步骤包括:产生基础数据集;拼接基础数据集;产生一个查找相位为0的复正余弦信号;获取相位误差;获取估计频偏;对估计频偏进行处理,得到待补偿相位;产生一个查找相位为补偿相位的复正余弦信号;迭代终止条件;输出载波恢复后信号。本发明实现简单、占用资源少、不会损失有效数据且在突发通信系统帧长较短的情况下也能捕获频偏。

    基于CAZAC序列的低复杂度抗频偏同步方法

    公开(公告)号:CN110971558B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911298414.6

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种多载波OFDM系统中基于CAZAC序列的低复杂度抗频偏同步方法,主要解决现有算法同步性能差及复杂度高的问题,其实现方案为:在发送端构造基于CAZAC序列的训练序列;在接收端构造定时度量函数,搜索其最大值,完成定时同步;利用定时同步的结果,首先估计粗略的小数倍频率偏移,然后估计精细的小数倍频率偏移,最后估计整数倍频率偏移,完成频率同步。本发明提高了OFDM系统同步性能,简化了定时度量函数,降低了计算复杂度,可用于突发传输或连续传输的无线通信场景。

    基于预整形的时域并行分数间隔均衡器及均衡方法

    公开(公告)号:CN111245499A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010018044.2

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于预整形的时域并行分数间隔均衡器及其均衡方法,主要解决卫星通信信道中高速数据传输时IMUX-OMUX带来的线性失真、并行实现复杂度高的问题。均衡器通过数据重整模块后并接并行移位寄存器模块和抽头系数更新模块,再通过并行均衡模块输出8路并行数据。方法包括:对不均匀输入数据进行预整形,得到8路并行输入数据;利用并行移位寄存器使每路含有L个数据;基于LMS算法串行存储帧头或导频数据更新抽头系数;4路复用得到8路并行输出数据。本发明采用8路并行实现,同时采用4路复用的方式,降低了产生并行均衡输出的运算复杂度,补偿IMUX-OMUX带来的线性失真且提高数据处理速度,用于卫星通信。

    一种用于高速数字通信的多路并行上采样方法

    公开(公告)号:CN116132232A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111348600.3

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种用于高速数字通信的多路并行上采样方法,包括以下步骤:S1:根据上采样系统的输入采样率以及输出采样率,确定每一时刻数据采样使能以及每一时刻的插值因子;S2:根据数据采样使能对N路中的每一路并行输入数据进行缓存整流,得到K路并行有效数据;S3:根据数据采样使能将K路并行有效数据分别向N个插值寄存器中移位,得到该时刻的N组插值基点;S4:采用并行结构的分段抛物插值器,对N组插值基点进行并行插值,得到N路输出结果。本发明提供的多路并行上采样装置可以在FPGA系统时钟250MHz以内稳定工作,当并行路数N升高时,程序的资源占用率只会线性增长,可以实现极高采样率以内的上采样变换。

    面向5G融合低轨卫星系统跳波束通信方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN114785395A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210226032.8

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明属于卫星通信技术领域,公开了一种面向5G融合低轨卫星系统跳波束通信方法、系统及终端,采用广域信令波束与业务跳波束相结合实现5G融合,业务跳波束采用5G‑NR提出的波形模式;其次,业务跳波束的调度周期按照整数个5G‑NR帧组成的超帧进行调度,调度的最小颗粒度为5G‑NR给出的时隙,具体长度为μ为5G‑NR波形定义的子载波参数;最后,为了降低低轨卫星多普勒频移以及星地频率源误差引起的频偏对5G‑NR波形带来的复杂度,给出通过广域信令波束辅助实现高动态条件下的5G波形快速载波同步的方法,提升了5G波形对低轨卫星的适应性,并简化了卫星处理设备实现的复杂度。

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