欠采样跳频通信信号深度学习恢复方法

    公开(公告)号:CN111680666B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010613485.7

    申请日:2020-06-30

    摘要: 本发明公开了欠采样跳频通信信号深度学习恢复方法,解决了现有技术中信号恢复方法计算复杂度高,计算效率较低,重构精度低的问题。实现步骤为:构建卷积神经网络和变分自编码器网络,引入新的网络结构和参数设置,构建最优的神经网络结构;跳频信号线性测量;数据预处理,用分离复数的实部和虚部的数据预处理方式,得到输入神经网络的数据格式;训练卷积神经网络和变分自编码器网络;跳频信号恢复。本发明构建权值共享,稀疏连接的两个网络,用数据预处理方式,得到输入神经网络的数据格式,通过训练好的最优神经网络结构和参数设置重构原始跳频信号。大幅度提高了信号恢复的准确率,降低了重构的误差和计算复杂度,用于跳频通信系统。

    基于波形正交的通信抗干扰方法及其装置

    公开(公告)号:CN115765788A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202210419326.2

    申请日:2022-04-20

    IPC分类号: H04B1/7103 H04B1/709

    摘要: 本发明公开了一种基于波形正交的通信抗干扰方法及其装置,涉及信号处理技术领域,包括:获取发送端调制后的第一信号;获取接收端接收的第二信号;其中,第二信号由第一信号叠加干扰信号和噪声信号形成,干扰信号为空间中存在的信号,噪声信号为环境中存在的信号;对第二信号进行解调判决,获取第二信号中的干扰波形;基于干扰波形,生成干扰波形的正交子空间;将第二信号投影到正交子空间中,获取干扰抑制信号;将抑制干扰信号进行解调,获取原始码元序列,原始码元序列由第二信号抑制干扰信号形成。本申请能够有效抑制干扰信号。

    信道动态筛选与状态交互共享的变换域通信方法

    公开(公告)号:CN114465637B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202210274424.1

    申请日:2022-03-21

    摘要: 本发明公开了一种信道动态筛选与状态交互共享的变换域通信方法,接收机利用AD9361芯片接收通道完成分段频谱感知,进行频段粗选与细选;收发两端利用AD9361芯片收发通道经过直接扩频交互链路共享信道状态;收发机依据共享信道分别对AD9361芯片收发通道进行配置,进行变换域通信处理,获取最终通信数据。本发明将频谱感知、直接扩频交互共享链路与变换域处理有力结合,在收发两端电磁信道状态不一致时仍可通过交互链路共享接收端信道状态完成通信;同时依托AD9361芯片作为本发明中频谱感知与各收发模块的收发器,使本发明可在较宽频段内分段完成频谱感知,进行频段粗选与细选,动态筛选最优频段,扩大可选频段范围,提高频谱利用率。

    信道动态筛选与状态交互共享的变换域通信方法

    公开(公告)号:CN114465637A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210274424.1

    申请日:2022-03-21

    摘要: 本发明公开了一种信道动态筛选与状态交互共享的变换域通信方法,接收机利用AD9361芯片接收通道完成分段频谱感知,进行频段粗选与细选;收发两端利用AD9361芯片收发通道经过直接扩频交互链路共享信道状态;收发机依据共享信道分别对AD9361芯片收发通道进行配置,进行变换域通信处理,获取最终通信数据。本发明将频谱感知、直接扩频交互共享链路与变换域处理有力结合,在收发两端电磁信道状态不一致时仍可通过交互链路共享接收端信道状态完成通信;同时依托AD9361芯片作为本发明中频谱感知与各收发模块的收发器,使本发明可在较宽频段内分段完成频谱感知,进行频段粗选与细选,动态筛选最优频段,扩大可选频段范围,提高频谱利用率。

    一种隐蔽通信方法、系统、计算机设备、处理终端

    公开(公告)号:CN113746803A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110883182.1

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: H04L29/06 H04W12/00 G16Y30/10

    摘要: 本发明属于通信安全技术领域,公开了一种隐蔽通信方法、系统、计算机设备、处理终端,所述隐蔽通信方法包括:计算宿主用户接收端最大可达传输速率R0,设置宿主用户接收端最小允许传输速率Rmin;比较Rmin与R0大小关系,判断本发明可行性;若可行,计算满足窃听端最小错误检测概率约束的寄生用户最大传输功率Pε;构造分块求解所需参数PΔ;按照Ps(κx)表达式求解Ps(0)和按照分块求解的思路,对Pε和κx进行联合优化;计算使用IGS时寄生用户接收端的隐蔽传输速率Rs。本发明能够在满足宿主用户服务质量和寄生用户通信隐蔽性要求的前提下提升寄生用户隐蔽传输速率,提高IoT系统传输性能,同时能简化联合优化问题的求解。仿真结果表明该方法能够有效协调干扰、通信隐蔽性及传输性能间的关系。

    一种载波同步的方法及系统

    公开(公告)号:CN109617844B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910020334.8

    申请日:2019-01-09

    摘要: 本发明实施例公开了一种载波同步的方法及系统;该方法包括:发送端将输入的单比特信息进行码率为1/2的卷积码编码,获得长度为L的编码输出序列;并将编码输出序列进行调制得到长度为L+N的调制数据;接收端根据接收信号中导频信号的瞬时相位估计导频信号中载波的多普勒频偏和载波的多普勒变化率;并根据载波的多普勒频偏估计值和载波的多普勒变化率估计值对接收信号进行补偿;对补偿后的信号进行维特比Viterbi译码,并在译码过程中,针对每个当前时刻进行如下处理直至第L时刻:获取当前时刻对应的下一时刻每个状态的幸存路径,获取当前时刻对应的下一时刻的瞬时相位值;对于第L个时刻,选择路径度量值最小的幸存路径进行回溯,获得最接近编码输出序列的序列。

    一种基于多传感器的复杂环境电磁态势反演方法

    公开(公告)号:CN107765103B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710979669.3

    申请日:2017-10-19

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种基于多传感器的复杂环境电磁态势反演方法,主要解决现有技术所需感知设备的数量庞大,电磁态势反演的准确度较低的问题。其技术方案是:1、确定和配置复杂电磁环境参数;2、构建传感器位置矩阵;3、构建路径损耗矩阵;4、根据传感器位置矩阵、路径损耗矩阵进行辐射源识别,获得辐射源的位置和辐射功率;5、根据识别的辐射源,电磁态势反演,获得各点的电磁态势。本发明可在少量传感器位置随机分布,辐射源位置和辐射功率随机分布的条件下,实现辐射源识别,进而实现电磁态势反演,可用于基于多传感器的复杂环境电磁态势反演。