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公开(公告)号:CN117544278A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311554411.0
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种类5G系统中提高解调参考信号盲检测性能的方法,涉及无线通信领域。本发明首先对接收无线信号进行主同步信号和辅同步信号检测,根据检测结果从接收信号中取出一个未解调同步信号块信号进行解调参考信号序列盲检测,判断当前同步信号块信号的索引是否被计算出来,若是,则将当前同步信号块信号以及对应的索引值进行后续的解调过程,否则计算同步信号块信号的索引值,并进行后续的解调过程。本发明基于类5G系统中同步信号块信号的特点及主同步信号检测结果,在保证盲检测准确率的情况下,减少终端接入时的进行解调参考信号序列盲检测的次数,压缩解调时间,提高入网速度。
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公开(公告)号:CN117527127A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311553063.5
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了类5G系统中循环前缀类型和同步信号块索引检测方法,涉及通信技术领域。本发明根据协议规定的常规循环前缀与扩展循环前缀生成矩阵Ssbtable,之后对接收到的同步信号块进行主同步信号检测,得到所有同步信号块的起始位置,针对矩阵Ssbtable中每一行的向量,均与所有同步信号块的起始位置判断相关性,由相关性最大时对应的该行向量可得同步信号块循环前缀类型检测,且完成同步信号块的索引检测。本发明在类5G系统中,根据获得的部分同步信号块位置信息,与协议规定的常规循环前缀与扩展循环前缀的同步信号块实际发送位置进行对比,在不受信号质量二次影响的前提下,以很低的运算量判断信号循环前缀类型,并在此过程中得出被检测到同步信号块索引。
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公开(公告)号:CN117387669A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311319881.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于光信号移频调制的高精度FBG传感装置和方法,涉及光纤布拉格光栅传感领域和光信号移频调制领域,装置包括光源(1)、光移频调制器(2)、扫频射频源(3)、90度电桥(4)、探测光输出光纤(5)、光环形器(6)、FBG传感器(7)、FBG传感器阵列(8)、传感光接收光纤(9)、高速光电探测器(10)、数据采集装置(11)、数据处理装置(12)、光源同步控制信号线(13)和射频源同步控制信号线(14)。本发明的高精度FBG传感方法,通过构造移频调制的入射光信号,替代在传感器处施加振动,避免了传感器结构复杂、仅能传感温度等问题,从而在无需特殊设计的FBG传感器上或已经完成布设的FBG传感器上直接提高应变和温度传感精度。
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公开(公告)号:CN111309286B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010066522.7
申请日:2020-01-20
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明属于数字电路技术领域,公开了一种数字求模运算的数据处理方法、数字求模运算电路,已知被除数最大值与除数,采用先求取中间值,利用选择器与减法器,实现求模运算;已知被除数的所有值和所有除数,通过存储多个被除数矩阵的方式,将原来复杂的求模运算简化为简单的选择运算和减法运算的集合;已知被除数最大值与除数以及模除运算在几个cycle内完成,根据系统所需达到的最高的时钟频率,给出使得总得门限数量最少各个cycle门限取值的情况。本发明解决了传统模除运算符号%限制整个系统时钟频率和使用LUT多资源问题,解决了过查找表方法实现求模运算用到资源多的问题,解决了通过减法运算实现求模运算多cycle的问题。
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公开(公告)号:CN111385233B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010094685.6
申请日:2020-02-16
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明属于散射通信技术领域,公开了一种适用于散射通信系统的副峰抑制定时同步方法及应用,首先利用中心对称的序列在中心位置处相关性最大的特点设计训练序列,并利用CAZAC序列优良的自相关互相关特性,将传统的四块训练序列改为两块,避免滑动窗口滑动过程中因序列内部偶对称性出现副峰。其次采用多个度量函数的乘积作为最终度量函数,只有在正确的定时点三个对称关系才能同时达到峰值;在正确定时点附近及其他点,对称关系将被破坏,三个对称关系不会同时出现峰值,度量函数值为零或接近零,得到的定时度量函数只在正确定时点有一个脉冲状峰值。本发明解决了传统算法平台效应、Minn算法峰值多且不尖锐和Park虚假峰值缺陷。
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公开(公告)号:CN111343111B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010094691.1
申请日:2020-02-16
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明属于散射通信技术领域,公开了一种散射通信干扰抑制均衡方法、系统、介质、程序、通信系统,包括:MMSE频域均衡,将接收信号分块并进行FFT变换到频域,再对频域信号进行MMSE均衡,最后再按照之前的分块方式将信号通过IFFT转换到时域;基于LDPC译码反馈的噪声进行预测,对均衡后的信号做解交织、软解调和译码,然后将译码后的信号进行编码,调制后反馈回去,利用反馈的信号进行可靠性分析和噪声预测,之后将预测出的信号噪声进行消除;残留的码间干扰消除,将噪声消除后的信号进行软判决,对判决后的信号进行FFT变换来估算出残留的码间干扰并进行消除。本发明使得接收端误码性能得到明显的改善。
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公开(公告)号:CN111541471A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010317375.6
申请日:2020-04-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Inventor: 梅立荣 , 李弋鹏 , 刘玉涛 , 张涛 , 吴俊晨 , 罗亚赛 , 曹久良 , 杨贺 , 李阳 , 周玉琪 , 褚素杰 , 郭志昆 , 何超 , 宋长宏 , 杨竟松 , 刘又玮 , 康瑞洋 , 梁栋
IPC: H04B7/0408 , H04B7/06 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种用于自组网通信的数字多波束相控阵天线装置,属于无线通信和天线技术领域。其包括天线阵面、耦合校准网络、双路中频数字TR组件、中频采集处理模块、数字多波束形成处理模块、波束控制模块、调制解调单元、时钟及同步网络、本振及本振功分网络等。本发明天线装置采用高增益定向窄波束收发,具备大容量、高速率及良好的抗干扰、抗截获能力,同时具备灵活的同时多波束形成能力,可以同时与多个目标进行通信。在实际使用时,可在不增加硬件资源的情况下通过对信号处理算法进行修改从而灵活地增加波束数量,系统扩展能力强。本发明提升了自组网通信系统的性能,拓展了自组网通信产品的应用范围。
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公开(公告)号:CN109361362A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811545893.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种固态高功率放大器,属于散射通信技术领域。其包括机箱,机箱内设有框架结构,框架结构内具有夹层,框架结构顶部的夹层内设有分路器,分路器的输出线缆在夹层内走线,并与各组对插接口的输入端一一对应连接,框架结构内设有功率放大器模块,每个功率放大器模块插在框架结构的一个格间内并与一组对插接口对插连接,机箱内还设有位于框架结构后方的合路器和双向耦合器。本发明通过采用各端口隔离的分/合路器以及模块化的功放插件,实现了功放插件的相互隔离,提高了设备可维修性,增强了系统的稳定性,并具有大功率输出的特点。
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公开(公告)号:CN113612529B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202110741415.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/22
Abstract: 本发明提供了一种散射通信系统的通信方法,该方法应用于一种散射通信系统,该系统包括发射端和接收端,发射端和接收端的通信频带被预划分为N个信道;该方法包括:发射端通过N个信道分别向接收端发送信道探测信号,接收端根据从每个信道接收到的信道探测信号,获取N个信道的信道质量并向发射端发送信令反馈信号,发射端根据信令反馈信号获取目标信道和目标信道对应的调制编码方式,其中,目标信道是N个信道中信道质量最高的信道;发射端根据目标信道对应的调制编码方式,对业务数据进行处理,得到业务通信信号,通过目标信道将业务通信信号发送至接收端。发射端和接收端可以是单天线发射端和单天线接收端,提高了散射通信系统的便携性。
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公开(公告)号:CN119210949A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411474706.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种支持高速移动的OFDM信号接收方法,涉及信号处理领域。本发明首先采用多普勒检测方法检测信道是否属于高速移动信道,若不是则采用传统的OFDM信号接收方法进行接收,若是则首先采用传统OFDM信号时域处理流程进行处理,之后依次进行频域信道估计与时域信道估计,并计算多径个数与时延,之后根据多径个数与时延构建时域信道矩阵,根据时域信道矩阵对时域数据进行均衡,并通过FFT转换为频域均衡后的信号,完成高速移动的OFDM信号接收。本发明利用OTFS的解调思想,但不改变OFDM的发送信号,使得接收机可以实现高速移动的OFDM信号接收流程。
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