一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法

    公开(公告)号:CN101674272B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910180339.3

    申请日:2009-10-26

    Abstract: 一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法,系统包括并行匹配滤波器、并行鉴相环、环路滤波器、并行数控振荡器NCO;所述的载波恢复系统接收下变频后的信号,对信号中的I路、Q路并行信号分别进行处理:I路、Q路分别与并行数控振荡器NCO输出的恢复载波相乘,相乘后的结果分别采用并行匹配滤波器滤除二倍频分量;I路、Q路两路滤除二倍频分量后的结果进入并行鉴相环,由并行鉴相环生成鉴相误差,并输入给环路滤波器;环路滤波器滤出鉴相误差信号中的高频分量,输出控制信号控制并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波,所述的I路、Q路与并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波相乘,实现并行载波恢复环路。

    全数字解调中并行插值位同步系统及同步方法

    公开(公告)号:CN101610146B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910089660.0

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 全数字解调中并行插值位同步系统及同步方法,(1)将输入的2路并行采样数据K1、K2分别依次延迟三个时钟周期,得到K1_d1、K1_d2、K1_d3和K2_d1、K2_d2、K2_d3;(2)分别对上述采样数据及uk进行插值处理;(3)将指示有效信号延迟至上述插值处理得到结果的时刻,并根据该指示有效信号对步骤(2)中的插值处理结果进行抽取,得到符号的最大点和符号穿越点,并将符号的最大点输出;(4)根据步骤(3)中得到的符号的最大点和符号穿越点计算定时误差,并对该定时误差进行滤除噪声并调整幅度处理后得到NCO控制信号;(5)根据上述NCO控制信号确定指示有效信号及代表符号最大点与前一采样点的间隔uk,进入下一时钟周期,从步骤(1)开始执行。

    高速并行均衡器及均衡方法

    公开(公告)号:CN101599930B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910089661.5

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 一种高速并行均衡器及均衡方法,本发明涉及数字接收机领域,将前端接收机送来的载波恢复后的数据变成并行2n路,对数据进行频域变换,在频域中对数据进行均衡滤波,滤波后的数据转换成时域输出,根据循环卷积原理选取输出数据的后n路,接着进行误差信息的提取,然后对误差信息进行频域变换,在频域中完成权系数更新,这样就完成了一次数据均衡和权系数更新过程。该方法非常适合于处理高速率的数字通信,并且克服了硬件资源的限制。

    一种星间宽带多通道自适应解调系统和方法

    公开(公告)号:CN117560054A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311436078.3

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种星间宽带多通道自适应解调系统和方法,该系统包括:宽带接收模块、目标分离模块、N个锁频及锁相模块、N个时钟恢复模块、N个帧同步锁定检测模块、自适应控制模块和N个数据输出模块;宽带接收模块与目标分离模块连接;目标分离模块分别与各锁频及锁相模块连接;各锁频及锁相模块分别与对应的时钟恢复模块连接;各时钟恢复模块分别与对应的帧同步锁定检测模块、数据输出模块连接;各帧同步锁定检测模块分别与自适应控制模块连接;自适应控制模块分别与各锁频及锁相模块、各时钟恢复模块连接。本发明所述方案在星间单个宽带物理通道内,实现了多通道自适应解调,减少了物理通道数量,减少了设备的体积、重量和功耗,降低了成本。

    一种空间相干光通信高动态载波捕获跟踪环路

    公开(公告)号:CN104320201A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410490978.0

    申请日:2014-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种空间相干光通信高动态载波捕获跟踪环路,该载波捕获跟踪环路包括双锁频环路和锁相环路,采用双锁频环路将CPAFC跟踪算法与ODAFC跟踪算法有效相结合,进行频率捕获跟踪处理,其中CPAFC跟踪算法可以对渐变频偏进行捕获跟踪,ODAFC跟踪算法可以进行较大频偏的粗捕获,并根据锁定状态控制两个锁频环路的工作状态,在稳定锁定状态下,只采用CPAFC跟踪算法对渐变频率进行捕获跟踪,在失锁状态和进入失锁状态时,采用两个锁频环路共同进行频率捕获跟踪,可以实现较大频偏范围的捕获跟踪,本发明结合了两种算法的优点可以实现满足不同工作阶段载波捕获跟踪处理的需求,实现高动态条件下的载波稳定捕获跟踪。

    一种可变参数高速并行帧同步器

    公开(公告)号:CN103220122A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310108510.6

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种可变参数高速并行帧同步器,相关检测模块接收数据组合模块组合出的P种组合数据和帧头参数,按照帧头参数要求对P种组合数据分别进行相关检测运算得到P个峰值脉冲,输出给帧头位置指示模块,并根据容错参数指示出P个帧头位置信号,输出给前后方保护模块,该模块根据前后方保护参数产生出帧同步信号和同步锁定信号,并输出给输出模块产生最终的帧同步锁定信号、帧同步信号和与帧同步信号在时间上一致的经过数据组合模块组合的并行P路数据;该并行帧同步器具有吞吐量高,衔接性好,通用性强,硬件资源少,设计复杂性低等特点。

    一种用于解调译码器仿真的白噪声产生方法

    公开(公告)号:CN102891653A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210315137.7

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于解调译码器仿真的白噪声产生方法,包括以下步骤:(1)根据仿真目标信噪比和信号功率确定白噪声功率;(2)根据白噪声功率通过确定PN码路数;(3)根据步骤(2)确定的PN码路数确定PN码的码长LPN;(4)根据步骤(2)确定的PN码路数和步骤(3)确定的PN码的码长构造白噪声;(5)利用步骤(4)产生的白噪声进行解调译码器信噪比的仿真。采用本发明实现了对解调译码器仿真中白噪声的生成,进一步的可利用产生的白噪声进行解调译码器的误码率仿真。

    一种均衡器的权系数更新装置及方法

    公开(公告)号:CN102082749A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010621236.9

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种均衡器的权系数更新装置及方法,在所述装置中包括误差信号累加模块、控制模块、权系数产生模块、计数器。误差信号累加模块在计数器的控制下将权系数产生模块输出的各路误差信号分别进行累加抽取后输出;控制模块将误差信号累加模块的输出信号进行叠加,在计数器的控制下将叠加后的信号与门限信号进行比较,根据比较结果产生控制信号,并利用控制信号产生权系数更新信号;权系数产生模块利用从均衡器输出端返回的数据计算误差信号;并同时利用误差信号以及由解调数据经串并变换产生的2n路数据产生梯度信号;梯度信号分别经0到len-1个延迟器后的输出进行降len矢量抽取后获得len路矢量信号;len路矢量信号分别经len个累加器后输出信号Mkj;最后,根据权系数更新信号判断是否初始化权系数还是利用Mkj更新权系数。采用本发明降低了用于生成权系数所需数据的精度,进而用更少的资源达到了同样的性能,并提高了硬件处理速度。

    一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法

    公开(公告)号:CN101674272A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910180339.3

    申请日:2009-10-26

    Abstract: 一种高速并行8PSK载波恢复系统及恢复方法,系统包括并行匹配滤波器、并行鉴相环、环路滤波器、并行数控振荡器NCO;所述的载波恢复系统接收下变频后的信号,对信号中的I路、Q路并行信号分别进行处理:I路、Q路分别与并行数控振荡器NCO输出的恢复载波相乘,相乘后的结果分别采用并行匹配滤波器滤除二倍频分量;I路、Q路两路滤除二倍频分量后的结果进入并行鉴相环,由并行鉴相环生成鉴相误差,并输入给环路滤波器;环路滤波器滤出鉴相误差信号中的高频分量,输出控制信号控制并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波,所述的I路、Q路与并行数控振荡器NCO输出新的恢复载波相乘,实现并行载波恢复环路。

    高速并行均衡器及均衡方法

    公开(公告)号:CN101599930A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910089661.5

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 一种高速并行均衡器及均衡方法,本发明涉及数字接收机领域,将前端接收机送来的载波恢复后的数据变成并行2n路,对数据进行频域变换,在频域中对数据进行均衡滤波,滤波后的数据转换成时域输出,根据循环卷积原理选取输出数据的后n路,接着进行误差信息的提取,然后对误差信息进行频域变换,在频域中完成权系数更新,这样就完成了一次数据均衡和权系数更新过程。该方法非常适合于处理高速率的数字通信,并且克服了硬件资源的限制。

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