-
公开(公告)号:CN111182705B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010006083.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于自动编码器的时变等离子体诊断方法及诊断系统,诊断方法包:发射端生成单频载波信号,分别经过参考支路和设有时变等离子体的测试支路,到达接收端;在接收端对测试支路与参考支路采样后分别得到测试支路的采样信号序列与参考支路的采样信号序列,计算由时变等离子体引起的复衰落h;将复衰落h转换成实部与虚部两路信号x,经自动编码器滤波后得到信号y;根据信号y确定时变电子密度与碰撞频率。本发明通过自动编码器对时变等离子体的电子密度与碰撞频率进行诊断,结果准确、效率高,并对噪声具有较强的鲁棒性,解决了现有技术中存在的问题。
-
公开(公告)号:CN111200896B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010038849.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于宽带反射系数曲线曲率分析的等离子体参数诊断方法,通过扫频信号源发送一定频带宽度内的多个频点电磁波,入射到等离子体中产生反射,测量反射信号的回波损耗,经过标定算法和去噪平滑处理后,得到由等离子引起的各个频率信号的复反射系数,反推解算得到各个频点对应的等离子体参数电子密度和碰撞频率;将复反射系数投影到复平面上,得到多频点数据拟合曲线,确定各个频点反推解算结果的置信度权值;将反推解算的各个频点对应的等离子体参数电子密度、碰撞频率分别与各自置信度权值相乘再求和,即得。本发明可以同时获得等离子体的电子密度和碰撞频率,且无需测量反射信号的时间延迟,准确度高。
-
公开(公告)号:CN111200896A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010038849.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于宽带反射系数曲线曲率分析的等离子体参数诊断方法,通过扫频信号源发送一定频带宽度内的多个频点电磁波,入射到等离子体中产生反射,测量反射信号的回波损耗,经过标定算法和去噪平滑处理后,得到由等离子引起的各个频率信号的复反射系数,反推解算得到各个频点对应的等离子体参数电子密度和碰撞频率;将复反射系数投影到复平面上,得到多频点数据拟合曲线,确定各个频点反推解算结果的置信度权值;将反推解算的各个频点对应的等离子体参数电子密度、碰撞频率分别与各自置信度权值相乘再求和,即得。本发明可以同时获得等离子体的电子密度和碰撞频率,且无需测量反射信号的时间延迟,准确度高。
-
公开(公告)号:CN111182705A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010006083.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于自动编码器的时变等离子体诊断方法及诊断系统,诊断方法包:发射端生成单频载波信号,分别经过参考支路和设有时变等离子体的测试支路,到达接收端;在接收端对测试支路与参考支路采样后分别得到测试支路的采样信号序列与参考支路的采样信号序列,计算由时变等离子体引起的复衰落h;将复衰落h转换成实部与虚部两路信号x,经自动编码器滤波后得到信号y;根据信号y确定时变电子密度与碰撞频率。本发明通过自动编码器对时变等离子体的电子密度与碰撞频率进行诊断,结果准确、效率高,并对噪声具有较强的鲁棒性,解决了现有技术中存在的问题。
-
公开(公告)号:CN109889311A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910227731.2
申请日:2019-03-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于组合编码的间隙信道通信方法,将n个信源信息采用喷泉码编码生成N个编码包;根据信道状态变化调整伪码编码的周期M和交织编码的编译码矩阵参数即编码块大小W;将所有的编码包依次进行伪码编码得到伪码序列;将伪码序列按照编码矩阵进行交织编码得到交织编码序列;将交织编码序列经过基带和射频调制之后送入间隙信道进行传输;接收端对接收的传输信号进行解调,并对解调后的信息序列按照译码矩阵进行交织译码得到交织译码序列;将交织译码序列进行伪码译码得到伪码译码序列;将伪码译码序列进行喷泉码译码,得到n个信息。解决了信道通信时间上的不连续性和通信间隙的不稳定性导致无线通信不稳定的问题。
-
公开(公告)号:CN107888335A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710953815.5
申请日:2017-10-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于信道反馈的等离子鞘套下的自适应编译码方法,主要解决现有通信方式在动态等离子鞘套对信号有深度衰减影响下无法实现重要信息可靠传输的问题。其实现方案是:1.将飞行器发射天线驻波比作为信道反馈量,建立驻波比与信道通信质量之间对应关系;2.基于喷泉码单向链路通信的优点,按照加窗式度分布函数采用喷泉码的LT编码方式对待发送信息分级编码,并按信道通信质量实时调整信息分级数、加窗式度分布函数、编码包长度,实现对重要信息的重点保护;3.对喷泉码编码包进行伪码编码。本发明提高了编码包利用率和信道传输可靠性,可用于在临近空间高超声速飞行器、再入飞行器这些被等离子鞘套包裹下的飞行器遥测遥控通信。
-
公开(公告)号:CN107888335B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710953815.5
申请日:2017-10-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于信道反馈的等离子鞘套下的自适应编译码方法,主要解决现有通信方式在动态等离子鞘套对信号有深度衰减影响下无法实现重要信息可靠传输的问题。其实现方案是:1.将飞行器发射天线驻波比作为信道反馈量,建立驻波比与信道通信质量之间对应关系;2.基于喷泉码单向链路通信的优点,按照加窗式度分布函数采用喷泉码的LT编码方式对待发送信息分级编码,并按信道通信质量实时调整信息分级数、加窗式度分布函数、编码包长度,实现对重要信息的重点保护;3.对喷泉码编码包进行伪码编码。本发明提高了编码包利用率和信道传输可靠性,可用于在临近空间高超声速飞行器、再入飞行器这些被等离子鞘套包裹下的飞行器遥测遥控通信。
-
公开(公告)号:CN113162730A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110424382.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 西安电子科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了基于空时喷泉码的再入间隙信道通信方法,包括:对源信息进行喷泉码编码;根据驻波比判断不同位置的发射天线阵处的等离子鞘套信道的通信状况;对于不同通信状况的等离子鞘套信道,切换不同的空时喷泉码的传输方式和编码矩阵。本发明基于空时喷泉码的再入间隙信道通信方法,实现了高超声速飞行器在进入等离子体鞘套区域的连续通信方法,以解决通信时隙在空域分布上随机变化和可通信时长不确定性导致再入信道无线通信不稳定的问题。
-
公开(公告)号:CN109889311B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910227731.2
申请日:2019-03-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于组合编码的间隙信道通信方法,将n个信源信息采用喷泉码编码生成N个编码包;根据信道状态变化调整伪码编码的周期M和交织编码的编译码矩阵参数即编码块大小W;将所有的编码包依次进行伪码编码得到伪码序列;将伪码序列按照编码矩阵进行交织编码得到交织编码序列;将交织编码序列经过基带和射频调制之后送入间隙信道进行传输;接收端对接收的传输信号进行解调,并对解调后的信息序列按照译码矩阵进行交织译码得到交织译码序列;将交织译码序列进行伪码译码得到伪码译码序列;将伪码译码序列进行喷泉码译码,得到n个信息。解决了信道通信时间上的不连续性和通信间隙的不稳定性导致无线通信不稳定的问题。
-
公开(公告)号:CN113162730B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110424382.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 西安电子科技大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了基于空时喷泉码的再入间隙信道通信方法,包括:对源信息进行喷泉码编码;根据驻波比判断不同位置的发射天线阵处的等离子鞘套信道的通信状况;对于不同通信状况的等离子鞘套信道,切换不同的空时喷泉码的传输方式和编码矩阵。本发明基于空时喷泉码的再入间隙信道通信方法,实现了高超声速飞行器在进入等离子体鞘套区域的连续通信方法,以解决通信时隙在空域分布上随机变化和可通信时长不确定性导致再入信道无线通信不稳定的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-