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公开(公告)号:CN118264380A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410064408.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L7/00 , H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/61 , H04B17/382
Abstract: 本申请涉及一种激光微波混合多路超高速ADC同步校准系统,基于星地超高速激光微波混合链路一体化传输需求,采用激光微波混合一体化传输通道,可以同时接收空间激光或微波信号;通过对ADC采样数据进行硬判决,将得到的采样点数据进行位置偏移计算,采用一种全新互相关最大值计算方法进行相位计算,将相位计算的相位偏移量提供给多路超高速ADC采样时钟控制模块,调节多路高速ADC的采样时钟相位,从而达到输出数据相位同步;采用全数字方法,配置灵活实现简单,同步校准复杂度低,通过信噪比大小计算自适应调整激光微波链路的自动切换,从而提升激光微波混合传输效能。
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公开(公告)号:CN115396031B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210910147.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/61
Abstract: 一种基于光频梳的超高速空间光通信联合载波恢复方法,本发明在空间光通信系统中的发射端使用光学频率梳产生多路发射载波梳齿,在接收端通过光学频率梳产生多路本地载波梳齿。所采用的联合载波恢复方法包括消除载波频率偏移的多载波频偏恢复过程以及消除剩余载波相位误差的联合载波相位恢复过程。本发明所提出的算法可以有效消除空间光通信过程中由于收发终端相对运动造成的大动态范围多普勒频率偏移,还可以通过测量波分复用通信系统中部分载波梳齿的相位变化量推算出所有载波梳齿的相位变化量,大大节省了计算资源,适用于空间光通信系统中星载计算资源有限的环境。
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公开(公告)号:CN115407292A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210877800.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/41 , G01S7/285 , H04B15/00 , H04B17/345
Abstract: 本发明公开了一种基于多级处理的主瓣侦察信号分离方法,首先获取天线阵列的接收信号,并计算接收信号的协方差矩阵。然后对接收信号的协方差矩阵进行特征分解,得到对角矩阵和特征向量构成矩阵。选择大特征值对应的特征向量作为信号子空间,在波束主瓣范围内利用多重信号分类方法搜索谱峰,得到主瓣侦察信号的来波方向,构造干扰信号和目标信号的导向矢量。利用时域对消的方法依次消除各个阵元接收信号中的干扰信号。以目标信号导向矢量和干扰信号导向矢量的差值作为新的导向矢量,通过波束形成得到该侦察信号,通过多次处理可以实现侦察信号分离。本发明能够有效识别并分离主瓣侦察信号。
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公开(公告)号:CN119945476A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411961062.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种集成多片多路射频收发直接采样的同步处理系统。所公开的方案采用多片射频集成收发器直接完成多路射频收发与直接采样同步处理,替代传统毫米波通信中收发中频二次变频及处理方案,采用全数字DDS方法精密实现一定频段内任意可变时钟多路射频收发时钟同步方法,通过对多片射频收发器的输入同步参考信号进行时钟相位调整,保证多片射频收发器收发的链路数据通过同步接口实现到系统处理模块的收发处理,实现多路射频收发同步采集。本发明可有效降低高速ADC、DAC及时钟产生电路要求,集成度极高、应用场景更加灵活、通用化程度更高。
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公开(公告)号:CN115514413B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210868419.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/61
Abstract: 本发明涉及一种基于光频梳的多通道毫米波通信系统,属于微波高速大容量通信技术领域;包括FPGA、8个数模转换通道D/A1‑D/A8、光频梳、第一放大器、第一分路器、第一IQ调制器、第二IQ调制器、第三IQ调制器、第四IQ调制器、合路器、第一混频器、光电探测器、第二放大器、8个模数转换通道A/D1‑A/D8、第二分路器、第一IQ解调器、第二IQ解调器、第三IQ解调器、第四IQ解调器、第一平衡探测器、第二平衡探测器、第三平衡探测器、第四平衡探测器、第三分路器、第二混频器和第三放大器;本发明利用RF‑SOC天然集成的多路AD和DA,以及光频梳各载波梳齿相位相干、频率间隔稳定、易于集成等特点,实现了多载波传输、小型化和激光微波通信系统一体化设计。
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公开(公告)号:CN115396006A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210901093.X
申请日:2022-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明公开了一种激光微波混合星间链路系统,包括:同轨激光链路、异轨激光链路、毫米波星间链路、Ka星间链路和激光微波一体化处理机;其中,激光微波一体化处理机:接收同轨激光链路信息、异轨激光链路信息、毫米波星间链路数据和Ka星间链路数据;对同轨激光链路信息、异轨激光链路信息、毫米波星间链路数据和Ka星间链路数据进行数据处理后分别得到第一光载波、第二光载波、第一S频段中频信号和第二S频段中频信号,将第一光载波传输给同轨激光链路,将第二光载波传输给异轨激光链路,将第一S频段中频信号传输给毫米波星间链路,将第二S频段中频信号传输给Ka星间链路。本发明实现了卫星之间激光高速数据传输和微波高可靠传输。
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公开(公告)号:CN115407292B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210877800.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/41 , G01S7/285 , H04B15/00 , H04B17/345
Abstract: 本发明公开了一种基于多级处理的主瓣侦察信号分离方法,首先获取天线阵列的接收信号,并计算接收信号的协方差矩阵。然后对接收信号的协方差矩阵进行特征分解,得到对角矩阵和特征向量构成矩阵。选择大特征值对应的特征向量作为信号子空间,在波束主瓣范围内利用多重信号分类方法搜索谱峰,得到主瓣侦察信号的来波方向,构造干扰信号和目标信号的导向矢量。利用时域对消的方法依次消除各个阵元接收信号中的干扰信号。以目标信号导向矢量和干扰信号导向矢量的差值作为新的导向矢量,通过波束形成得到该侦察信号,通过多次处理可以实现侦察信号分离。本发明能够有效识别并分离主瓣侦察信号。
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公开(公告)号:CN115396006B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210901093.X
申请日:2022-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明公开了一种激光微波混合星间链路系统,包括:同轨激光链路、异轨激光链路、毫米波星间链路、Ka星间链路和激光微波一体化处理机;其中,激光微波一体化处理机:接收同轨激光链路信息、异轨激光链路信息、毫米波星间链路数据和Ka星间链路数据;对同轨激光链路信息、异轨激光链路信息、毫米波星间链路数据和Ka星间链路数据进行数据处理后分别得到第一光载波、第二光载波、第一S频段中频信号和第二S频段中频信号,将第一光载波传输给同轨激光链路,将第二光载波传输给异轨激光链路,将第一S频段中频信号传输给毫米波星间链路,将第二S频段中频信号传输给Ka星间链路。本发明实现了卫星之间激光高速数据传输和微波高可靠传输。
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公开(公告)号:CN115514413A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210868419.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/61
Abstract: 本发明涉及一种基于光频梳的多通道毫米波通信系统,属于微波高速大容量通信技术领域;包括FPGA、8个数模转换通道D/A1‑D/A8、光频梳、第一放大器、第一分路器、第一IQ调制器、第二IQ调制器、第三IQ调制器、第四IQ调制器、合路器、第一混频器、光电探测器、第二放大器、8个模数转换通道A/D1‑A/D8、第二分路器、第一IQ解调器、第二IQ解调器、第三IQ解调器、第四IQ解调器、第一平衡探测器、第二平衡探测器、第三平衡探测器、第四平衡探测器、第三分路器、第二混频器和第三放大器;本发明利用RF‑SOC天然集成的多路AD和DA,以及光频梳各载波梳齿相位相干、频率间隔稳定、易于集成等特点,实现了多载波传输、小型化和激光微波通信系统一体化设计。
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公开(公告)号:CN119945557A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411948163.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04L27/34
Abstract: 本发明提出的基于光学频率梳的天基自适应节点终端及通信方法,旨在解决现有技术中不同星座间频率、调制格式、传输速率和编码方式不匹配的问题,通过天基自适应节点在不同体制间进行自适应切换,实现不同星座系统之间的互联互通。从而实现整个天基通信系统能够在多种星座体制下高效协同运行,为星座网络节点互联互通架构提供创新性解决方案,具备广泛的应用前景。
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