一种数据速率自适应的数字成形滤波系统及方法

    公开(公告)号:CN110855268B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201910925970.5

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开一种数据速率自适应的数字成形滤波系统及方法,方法步骤为:(1)根据输入的随路时钟进行数据速率识别;(2)对输入的基带数据进行中相积分,得到定时误差;(3)根据数据极性对定时误差的极性进行判决;(4)对极性修正之后的定时误差进行环路滤波;(5)产生与输入的基带数据同步的本地时钟;(6)根据同步时钟,动态生成当前基带数据符号所需的成形系数;(7)在进行以上处理的过程中对输入的基带数据进行存储,防止丢数据;(8)读出存储器内的数据,采用动态生成的成形系数进行成形滤波。

    一种符号速率可变的低信噪比扩频信号捕获方法

    公开(公告)号:CN111835381A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010549489.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 一种符号速率可变的低信噪比扩频信号捕获方法,(1)对AD采样后的数据进行正交下变频;(2)进行累加降速;(3)将累加降速后的数据由串行转成并行;同时确定最小频率区间个数,对本地伪码速率进行修正,并对产生的本地伪码进行存储;(4)读出数据与伪码实现相关运算;将相关运算后的数据串行划分成不同的频率区间;(5)对相关运算后的数据进行累加降速;(6)进行二次变频再累加,之后进行乒乓缓存;(7)读取数据进行FFT运算;当一个频率区间数据处理完成后,判断应用场景要求的最低载噪比是否高于预设的阈值,若高于,则直接根据FFT运算结果进行捕获结果判决,否则,先进行非相干累加,然后根据非相干累加结果进行捕获结果判决。

    一种高速率软件在轨重构方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118971940A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411042093.4

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 一种高速率软件在轨重构方法,属于测控通信技术领域。本发明用于卫星在轨数据块注入以及软件重构升级,可以将由常规测控上注的Kbps速率量级提升到高速上注的Mbps速率量级,进而可以在有限的测控弧段内,大大缩短卫星在轨上注重构的时间。本发明通过采用高效率的信道编译码技术,实现了较强的信道纠错能力,提高了信号在传输过程中的可靠性,进而提高了通信速率。

    一种低信噪比损失的FM信号解调方法及系统

    公开(公告)号:CN111935047B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010623257.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种低信噪比损失的FM信号解调方法及系统,步骤为:(1)对模拟的FM调制信号进行数字采样,生成需要处理的调频信号;(2)利用本地载波进行正交下变频和低通滤波,经过正交下变频将调频信号搬至零中频,经过低通滤波器滤除高频分量和抑制带外噪声;(3)对正交下变频和低通滤波后的结果进行第一次CIC滤波,实现累加降速;(4)对第一次CIC滤波后的结果进行数字鉴频,得到载波多普勒频偏;(5)将数字鉴频得到的载波频偏作为补偿量,再次进行正交下变频和低通滤波,实现载波多普勒消除;(6)对完成正交下变频和低通滤波后的信号进行第二次CIC滤波;(7)对第二次CIC滤波后的结果进行数字鉴频,得到调制信号信息,实现对FM信号的解调。

    一种适用于高速率扩跳频信号的快速捕获实现方法

    公开(公告)号:CN119727777A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411849046.0

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种适用于高速率扩跳频信号的快速捕获实现方法,该方法包括以下步骤:步骤一,启动捕获流程,进行数字解跳;步骤二,解跳后信号进行粗略捕获搜索;步骤三,解跳后信号进行精细捕获搜索。本发明的方法通过大范围的初步搜索方法辅助小范围内的精细搜索方法替代传统扩跳频大动态需要划区间搜索方法引起的资源翻倍问题,极大降低星上资源消耗,减小捕获时间且该方法对传速率不敏感。本发明可适用于信噪比恶劣空间环境、复杂电磁兼容环境、静电放电环境、随机干扰环境,同时也适用于复杂的太空环境。

    一种非相干测量体制测距设备多普勒动态补偿方法

    公开(公告)号:CN111796245B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010531481.4

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明提出了一种非相干测量体制测距设备多普勒动态补偿方法,在非相干测量、测控数传一体化等体制下,地面测量设备在上行测量信号存在多普勒动态时,对测距结果的有效补偿。通过帧头发送时刻与上行采样时刻期间,对扩频码码片时间的积分,得到上行采样时刻的真实值,从而消除了多普勒动态对测距值的影响。该方法结构简单,易于实现,具有新颖性;该方法能够很好地应用于地面测量设备,采用本发明,可以提高多普勒动态下测距值解算的时效性和可靠性。

    一种大动态、强干扰条件下扩跳频信号的快速捕获方法及系统

    公开(公告)号:CN113612500A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110721103.7

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 一种大动态、强干扰条件下扩跳频信号的快速捕获方法及系统,步骤为:(1)利用本地跳频图案合成本地跳频载波,利用所述的本地跳频载波对接收信号进行解跳,并对解跳后的信号进行低通滤波;(2)对低通滤波之后的数据进行增益控制,实现信号功率在不同工况下的基本一致;(3)对数据进行抽取;(4)产生本地直扩码字,然后用所述的本地直扩码字对抽取后的数据进行解扩,并对解扩后的数据进行第一次累加;(5)通过相位旋转的方式对跳频码相位初相和多普勒引起的相位滑动量进行补偿;(6)根据跳频图案将跳频相位旋转之后的数据分为不同的区间,在每个区间内分别进行二次累加和FFT运算,然后将多个区间的FFT模值相加,最后通过比较找到最大峰值,最大峰值对应的本地扩跳码相位和频偏值即为接收信号的扩跳码相位和多普勒频偏。

    一种低信噪比损失的FM信号解调方法及系统

    公开(公告)号:CN111935047A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010623257.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种低信噪比损失的FM信号解调方法及系统,步骤为:(1)对模拟的FM调制信号进行数字采样,生成需要处理的调频信号;(2)利用本地载波进行正交下变频和低通滤波,经过正交下变频将调频信号搬至零中频,经过低通滤波器滤除高频分量和抑制带外噪声;(3)对正交下变频和低通滤波后的结果进行第一次CIC滤波,实现累加降速;(4)对第一次CIC滤波后的结果进行数字鉴频,得到载波多普勒频偏;(5)将数字鉴频得到的载波频偏作为补偿量,再次进行正交下变频和低通滤波,实现载波多普勒消除;(6)对完成正交下变频和低通滤波后的信号进行第二次CIC滤波;(7)对第二次CIC滤波后的结果进行数字鉴频,得到调制信号信息,实现对FM信号的解调。

    一种一体化星载C/Ku频段测控应答机

    公开(公告)号:CN116232426B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211737111.1

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 一种星载C/Ku频段测控应答机一体化设计方法,设计一个C频段的收发通道模块、Ku频段的收发通道模块、中频数字处理模块;由中频数字处理模块根据C频段、Ku频段上电默认频点要求分别对C、Ku频段收发通道的本振频率进行设置;接收信号时,C、Ku频段两路上行信号分别经过C频段接收模块、Ku频段接收模块下变频为接收中频信号后同时送给同一个中频数字处理模块,中频数字处理模块对调制在中频信号上的遥控信号和测距信号根据工作模式进行解调,输出遥控PCM码流;发射信号时,中频数字处理模块将遥测信号和测距信号调制在发射中频信号分别转发给C、Ku频段发射通道;C、Ku频段发射通道模块将发射中频信号分别上变频产生C频段、Ku频段两路下行信号。

    一种扩跳频测控信号的高精度扫频信道动态模拟实现方法

    公开(公告)号:CN118118054A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311661593.1

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 一种扩跳频测控信号的高精度扫频信道动态模拟实现方法,首先,将静态射频扩跳频信号进行下变频、ADC采样和抽取降速,得到零中频扩跳频信号;然后,动态控制参数计算模块根据设置的星地初始距离、速度扫频范围和扫频周期,利用距离和速度变化曲线的解析表达式,产生星地距离和速度值,再根据星地距离和速度值的变化实时计算动态模拟控制参数;最后,通过信道动态分级模拟和正交上变频生成携带射频信道时延和动态的基带信号,再经过内插和上变频后输出动态射频扩跳频信号。本发明避免了采用离散累加的方法产生星地距离和速度值造成模拟精度不够的问题,实现了扩跳频信号的高精度扫频信道动态模拟,同时解决了数字NCO无法精确产生多普勒频偏信号的问题。

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