一种基于受激布里渊散射的高精度多微波频率测量方法

    公开(公告)号:CN114062778B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111412569.5

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本申请涉及一种基于受激布里渊散射的高精度多微波频率测量方法。所述方法包括:利用双平行马赫曾德尔调制器分别对待测微波信号和扫描信号进行抑制载波单边带调制,并分别作为信号光和泵浦光输入到双阶段受激布里渊散射效应结构中,当两者满足一定的频率关系时,信号光会得到放大,通过测量输出光功率值即可估计出待测微波信号的频率值,同时为进一步提高算法精度,利用测量的光功率值建立幅度比较函数计算频率测量误差,通过误差修正可提高测频精度。本方法将电域和光域结合起来实现微波信号频率测量,能够实现多个微波信号的高精度频率测量,在通信、雷达、电磁频谱感知等方面具有广阔应用前景。

    应用于星地融合网络的NOMA抗干扰传输方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116318325A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310027400.0

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: H04B7/185 G06N5/04

    摘要: 本发明公开了一种应用于星地融合网络的NOMA抗干扰传输方法、装置及设备。该方法为:由在同一卫星覆盖范围内的多个地面用户,构成待进行划分联盟的用户群;对用户群中的用户进行划分,计算各联盟的博弈效率;用户在邻近的联盟中选择一个意向联盟,根据受限的分裂合并原则确定是否加入意向联盟;对用户群的联盟进行迭代更新输出联盟划分结果;根据联盟划分结果在用户群中采用NOMA方式进行信息传输。该装置包括待进行划分联盟的用户群构成模块、联盟划分初始模块、用户联盟选择模块、联盟迭代更新模块和信息传输模块。本发明提高了受扰用户的传输速率和所有用户的总的和速率,减小了干扰攻击对用户的影响,提高了星地融合网络的抗干扰能力。

    一种基于信息超表面的波束域抗干扰和抗截获通信方法

    公开(公告)号:CN113225119B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110509219.4

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: H04B7/06 H04B15/00

    摘要: 本申请涉及一种基于信息超表面的波束域抗干扰和抗截获通信方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:以抗干扰和抗截获通信系统传输速率最大化为目标函数,接收信干噪比大于门限信息、接收信干噪比大于门限信息和智能信息超表面各反射单元幅度归一化为约束条件,基站主动发射波束形成权矢量和智能信息超表面反射波束形成矢量为优化变量,构建待求解的优化模型,求解得到通信系统的最优波束形成矢量。本发明利用信息可编程超材料构成的智能反射面实现无线信道环境可重构能力,使无线通信信道变得灵活可控,在提升传输速率和通信质量、降低发射功率的同时,实现抗干扰和抗截获通信能力提升。

    一种提高重复程序执行性能的软硬件协同缓存装置

    公开(公告)号:CN111782273B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202010687037.1

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: G06F9/30

    摘要: 本发明公开了一种提高重复程序执行性能的软硬件协同缓存装置,其包括:起始寄存器,用来标识重复程序段的起始位置;结束寄存器,用来识别重复程序段的结束位置;计数寄存器,用来存储重复程序执行的次数;控制逻辑单元,用来判断重复程序段是否落入特定的地址空间,同时控制执行包缓存开始存储和派发执行包,并清除起始寄存器和结束寄存器的控制位和维护计数寄存器;执行包缓存单元,用来存储派发到功能部件的执行包信息;当将重复程序段的执行包全部缓存完后,由执行包缓存单元直接派发执行包到功能部件,同时暂停取指流水。本发明具有结构简单、原理简单、适用范围广等优点。

    面向多核处理器的自适应容错数据并行计算实现方法

    公开(公告)号:CN110806938B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201911000659.6

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: G06F9/50

    摘要: 本发明公开一种面向多核处理器的自适应容错数据并行计算实现方法,该方法步骤包括:步骤1:设置一个全局寄存器R;步骤2:当需目标多核处理器执行数据并行计算时,目标多核处理器的每个核启动后分别读取全局寄存器R;步骤3:目标多核处理器的每个核每次计算时,分别计算各核所需负责计算的数据块地址以及当前计算任务的剩余计算数据量,并计算各核每次计算时的实际负载;步骤4:目标多核处理器的每个核分别根据每次计算时的数据块地址以及实际负载执行计算;步骤5:完成所有计算数据量的计算后退出。本发明能够在部分核失效时仍自适应正确执行数据并行计算,具有实现方法简单、自适应容错性能好且应用灵活等优点。

    一种基于微波光子移相器的均匀圆形相控阵测向方法

    公开(公告)号:CN114122728A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111407437.3

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: H01Q3/30 H01Q21/00 H01Q1/36

    摘要: 本申请涉及一种基于微波光子移相器的均匀圆形相控阵测向方法,通过微波光子学和相控阵测向技术将电域和光域结合起来实现多个时频重叠微波信号的测向,并且,本方法能够适应高频段、大带宽微波信号的测向,同时在本方法中利用均匀圆形的天线阵列能够实现对目标信号的二维测向,并且在对各天线阵元接收的信号进行移相时采用了微波光子移相器,可以产生更为稳定的可调谐的微波移相信号,能够满足相控阵测向性能要求。并且该方法在通信、导航及雷达等诸多领域中具有广泛的应用价值。

    一种基于受激布里渊散射的高精度多微波频率测量方法

    公开(公告)号:CN114062778A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111412569.5

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本申请涉及一种基于受激布里渊散射的高精度多微波频率测量方法。所述方法包括:利用双平行马赫曾德尔调制器分别对待测微波信号和扫描信号进行抑制载波单边带调制,并分别作为信号光和泵浦光输入到双阶段受激布里渊散射效应结构中,当两者满足一定的频率关系时,信号光会得到放大,通过测量输出光功率值即可估计出待测微波信号的频率值,同时为进一步提高算法精度,利用测量的光功率值建立幅度比较函数计算频率测量误差,通过误差修正可提高测频精度。本方法将电域和光域结合起来实现微波信号频率测量,能够实现多个微波信号的高精度频率测量,在通信、雷达、电磁频谱感知等方面具有广阔应用前景。

    一种GPDSP中DMA数据合并传输方法

    公开(公告)号:CN108062282B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201711483793.7

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G06F13/28 G06F15/78

    摘要: 本发明公开一种GPDSP中DMA数据合并传输方法,该方法包括:当需要执行DMA数据合并传输时,由发起DMA数据合并传输事务的DMA作为主DMA,并生成对应多个参与核的读请求发送至片上网络;各参与传输的参与核作为从DMA从片上网络中接收对应的读请求,并在返回数据至片上网络时进行计数直至传输事务结束。本发明能够启动一次DMA事务实现数据合并传输,且具有实现方法简单、所需成本低、数据传输及DDR写效率高、DMA开销及功耗低、数据传输带宽大等优点。

    基于微波光子鉴相器的均匀圆阵相关干涉仪测向方法

    公开(公告)号:CN114518558B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210054971.9

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: G01S3/14 H04B10/61 H04B10/548

    摘要: 本申请涉及一种基于微波光子鉴相器的均匀圆阵相关干涉仪测向方法。所述方法包括:通过微波光子鉴相器中的双平行马赫曾德尔调制器实现两路射频信号的光域干涉,通过光陷波滤波器对双平行马赫曾德尔调制器输出的光信号进行载波抑制,通过光功率计测量光陷波滤波器输出的光信号的光功率值,由信号处理单元得到两路信号的相位差测量值;在相关干涉仪测向模块以基于三角函数的相关函数最大化为目标,根据相位差的测量值确定来波信号的方向。本发明基于微波光子学和相关干涉仪测向技术将电域和光域结合起来实现微波信号的测向,系统能够实现0°~360°相位的精确测量,能够适应高频段、大带宽微波信号的测向,满足相关干涉仪测向系统的性能要求。