一种低轨星座上行信号时频校正周期确定方法

    公开(公告)号:CN110324075B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910470246.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 一种低轨星座上行信号时频校正周期确定方法,包括步骤:1)确定地面终端在各波束内的驻留时间;2)地面终端向卫星发送的上行信号,根据不同地心角对应的上行信号在信号传播方向上的多普勒频偏,确定最大多普勒变化率;3)根据所述驻留时间,确定校时周期;4)根据所述最大多普勒变化率,确定校频周期;5)根据所述校时周期和所述校频周期,确定时频校正周期,按照所述时频校正周期,每个周期内同时对上行信号进行校频处理和校时处理一次。本发明分析终地面端在波束内驻留时间和多普勒频偏、多普勒变化率,保证卫星接收到的地面上行业务突发信号的起始点落在时隙保护内,保证上行频偏采用独特字校正后满足精度要求。

    一种资源复用的完全重构子带综合处理方法

    公开(公告)号:CN104967506B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510206156.X

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种资源复用的完全重构子带综合处理方法,该方法包括以下步骤:1、对输入信号进行完美滤波因子调整处理;2、进行IFFT变换和系数修正;3、采用N个首尾连接的FIFO进行数据缓存和输出;4、采用存放在矩阵中的重构滤波系数对FIFO的输出数据进行滤波处理;5、对滤波输出信号进行抽取和符号调整。该方法能够实现对资源的2m倍复用,由于资源复用倍数与子带数成正比,即子带数越多则资源复用次数越多,本发明的优势越明显,采用本方法实现的子带综合器可以大大降低硬件资源的开销,参数配置灵活,适用于不同带宽、速率的系统进行子带综合,应用范围广。

    一种适用于小卫星集群的自适应组网方法

    公开(公告)号:CN103687081A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310637393.2

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 一种适用于小卫星集群的自适应组网方法,本方法采用集中式资源分配与分布式路由相结合的方式,采用时分多址与随机竞争组合接入方法,通过特定的信息帧格式及内容定义设计,配合所设计的小卫星集群自适应组网方法,本发明包括三个阶段,分别为:1、小卫星发射入轨;2、初始组网,初始组网分为先后开机组网模式和同时开机组网模式;3、网络动态路由建立与维护,最终实现小卫星群的自适应组网。本发明有效地解决了分布式卫星系统快速组网与自适应灵活组网的矛盾,对于分布式卫星系统的特殊应用场景及特点具有较强的针对性与适应性。

    一种低轨星座上行信号时频校正周期确定方法

    公开(公告)号:CN110324075A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910470246.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 一种低轨星座上行信号时频校正周期确定方法,包括步骤:1)确定地面终端在各波束内的驻留时间;2)地面终端向卫星发送的上行信号,根据不同地心角对应的上行信号在信号传播方向上的多普勒频偏,确定最大多普勒变化率;3)根据所述驻留时间,确定校时周期;4)根据所述最大多普勒变化率,确定校频周期;5)根据所述校时周期和所述校频周期,确定时频校正周期,按照所述时频校正周期,每个周期内同时对上行信号进行校频处理和校时处理一次。本发明分析终地面端在波束内驻留时间和多普勒频偏、多普勒变化率,保证卫星接收到的地面上行业务突发信号的起始点落在时隙保护内,保证上行频偏采用独特字校正后满足精度要求。

    一种资源复用的完全重构子带分析器

    公开(公告)号:CN104301085B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201410572010.2

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 一种资源复用的完全重构子带分析器,包括内插模块、2m点符号调整模块、FIFO模块、N路乘法模块、N路加法模块、复数乘法模块、子带滤波器系数表、复数乘法系数表、2m点FFT模块和完美滤波器因子调整模块。本发明可对硬件资源进行2m倍复用,降低硬件资源开销,结构简单、通用,参数配置灵活,能快速对子带分析的路数、速率、带宽等技术指标进行更改,适用于多种带宽、速率的子带分析器的实现,能够广泛地应用在移动卫星通信系统、软件化处理转发器卫星系统、地面移动通信系统以及各种数据收集系统中。

    一种适用于小卫星集群的自适应组网方法

    公开(公告)号:CN103687081B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310637393.2

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 一种适用于小卫星集群的自适应组网方法,本方法采用集中式资源分配与分布式路由相结合的方式,采用时分多址与随机竞争组合接入方法,通过特定的信息帧格式及内容定义设计,配合所设计的小卫星集群自适应组网方法,本发明包括三个阶段,分别为:1、小卫星发射入轨;2、初始组网,初始组网分为先后开机组网模式和同时开机组网模式;3、网络动态路由建立与维护,最终实现小卫星群的自适应组网。本发明有效地解决了分布式卫星系统快速组网与自适应灵活组网的矛盾,对于分布式卫星系统的特殊应用场景及特点具有较强的针对性与适应性。

    一种频分双工系统中的联合空域与极化域波束形成方法

    公开(公告)号:CN103916174A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410123047.7

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本发明给出了一种频分双工系统中的联合空域与极化域波束形成方法。无线传播中的多径效应、极化旋转和极化色散效应会引起无线信号极化特征的变化,从而导致信号在接收端的极化失配,引起接收信噪比恶化。传统数字波束形成技术无法单独通过空域信号处理来弥补极化失配所造成的性能损失。为了弥补该损失,本发明将终端反馈给基站的预编码与交叉天线平均接收功率比互易相结合,形成了一种联合空域和极化域的发射波束形成方法。该方法不仅能够在空域实现信号的增强,还能够弥补收发端极化不匹配造成的信噪比损失。本发明为频分双工系统中联合空域与极化域发射数字波束形成技术的实际应用提供了有益的参考方案。

    一种低轨卫星OFDM体制下行同步方法及系统

    公开(公告)号:CN114189419B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111433357.5

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星OFDM体制下行同步方法及系统,所述方法包括如下步骤:以子载波间隔的整数倍,确定单载波信标信号的频率真实值;根据子载波间隔大小,取对数后,确认该单载波信标信号可抗低信噪比的能力大小和单载波信标信号的功率;根据单载波信标信号的频率真实值和功率,将加入循环前缀的OFDM信号与单载波信标信号求和后得到新信号;对新信号进行FFT处理后得到功率谱,在功率谱中找到最大值,作为接收到的信标信号的频率实测值,并将该频率实测值与单载波信标信号的频率真实值进行做差处理后,得到多普勒测量值。本发明提高了OFDM体制下终端与卫星进行下行频率同步的速度,且不依赖于其他系统,提升了低轨卫星星座系统的接入效率。

    一种多载波系统中AD转换信噪比损失的估计方法及装置

    公开(公告)号:CN111064531B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201911339944.0

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明实施例提供了一种多载波系统中AD转换信噪比损失的估计方法及装置。所述方法包括:在进行AD转换的过程中,根据AD转换有效位数和AD满量程输入功率,确定AD非理想量化噪声功率;根据单个载波信号的载波信号信息,确定单个载波信号和采样带宽内热噪声之间的功率比值;根据AD满量程输入功率、AD输入功率回退值、载波信号个数和功率比值,获取单个载波信号功率和输入AD的热噪声功率;根据AD非理想量化噪声功率、单个载波信号功率和输入AD的热噪声功率,确定AD转换后的单个载波信号的转换后信噪比;根据转换前信噪比和转换后信噪比确定AD转换信噪比损失值。本发明实施例能够准确估计载波信号经过AD转换后的信噪比损失。

    一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法

    公开(公告)号:CN105471530B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510967044.6

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明给出了一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法。无线通信系统中,发端数字基带信号到收端数字基带信号经历了数字上变频、DA变换、射频发射通道、发射天线、无线信道、接收天线、射频接收通道、AD变换、数字下变频等过程。整个过程可以看作是发端数字基带信号经过了一个信道,产生了失真,最终收端获得了失真后的数字基带信号,该信道也称为基带等效信道。本发明对该基带等效信道进行建模,提高了接收信号模拟的准确度,保证了系统所选解调算法对实际接收信号的性能。本发明可应用于卫星通信中的再生转发系统及透明转发系统的链路级仿真中。

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