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公开(公告)号:CN108449126B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810129660.8
申请日:2018-02-08
申请人: 中国航天时代电子有限公司 , 电子科技大学
IPC分类号: H04B7/185 , H04B17/391 , H04L27/00 , H04J3/06
摘要: 本发明提供了一种多星地面组网远程对接测试系统,属于航天任务大型地面试验领域。该系统包括L颗待测卫星、K套卫星模拟器、空间信道模拟器、J套地面测试设备,所述待测卫星与空间信道模拟器之间远程连接,两者之间传输的射频信号延时为固定延迟T;空间信道模拟器,计算得到K+L颗卫星、J套地面测试设备间的上行、下行和星间链路时延和频偏,采用计算得到的频偏,修正待测卫星、卫星模拟器和地面测试设备之间的射频信号的频偏,同时,采用计算到的时延T1减去固定延迟T,修正每颗待测卫星与卫星模拟器、地面测试设备之间的射频信号的时延,按照修正后延时T1‑T,将所收到的射频信号延时之后,转发至相应的卫星模拟器、地面测试设备或者待测卫星。
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公开(公告)号:CN108449126A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810129660.8
申请日:2018-02-08
申请人: 中国航天时代电子有限公司 , 电子科技大学
IPC分类号: H04B7/185 , H04B17/391 , H04L27/00 , H04J3/06
摘要: 本发明提供了一种多星地面组网远程对接测试系统,属于航天任务大型地面试验领域。该系统包括L颗待测卫星、K套卫星模拟器、空间信道模拟器、J套地面测试设备,所述待测卫星与空间信道模拟器之间远程连接,两者之间传输的射频信号延时为固定延迟T;空间信道模拟器,计算得到K+L颗卫星、J套地面测试设备间的上行、下行和星间链路时延和频偏,采用计算得到的频偏,修正待测卫星、卫星模拟器和地面测试设备之间的射频信号的频偏,同时,采用计算到的时延T1减去固定延迟T,修正每颗待测卫星与卫星模拟器、地面测试设备之间的射频信号的时延,按照修正后延时T1-T,将所收到的射频信号延时之后,转发至相应的卫星模拟器、地面测试设备或者待测卫星。
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公开(公告)号:CN118869002A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410914976.3
申请日:2024-07-09
申请人: 电子科技大学 , 中国人民解放军63921部队
摘要: 本发明公开了一种利用辅助天线的同时同频外部干扰抑制方法与装置,所述方法包括以下步骤:S1.利用辅助天线的干扰捕获方式或复用主天线的干扰捕获方式进行干扰捕获;S2.在射频前端或中频部分进行干扰重建与抵消,根据射频干扰重建信号的馈入方式,射频干扰重建技术分为两类:直接耦合射频干扰重建和数字辅助射频干扰重建;S3.在射频域干扰抑制后,接收信号经过下变频和模数转换进入数字域,然后进行数字域干扰重建与抵消。本发明针对敌意干扰机发射的干扰信号,通过射频前端干扰重建与对消抑制处理,并进行数字域残余干扰抵消,实现了对敌意干扰机发射的干扰信号的有效消除。
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公开(公告)号:CN117647771A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311560166.4
申请日:2023-11-21
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明提出了一种基于虚拟阵元的相干信号和非相干信号混合源定位方法。实施方式如下:当系统初始化之后,首先利用非均匀阵列接收多组群相干与非相干混合源信号,随后利用构造负半轴虚拟阵列构造方法,在虚拟阵列扩充的基础上对信号进行的去噪,时延采样下对多个信号进行了叠加,相对原信号具有更高的信噪比,然后对协方差矩阵R进行特征值分解,从而获得信号子空间Us,得到阵列响应。随后利用一种相干信号和非相干信号分离的技术,构造波束形成的空间谱函数,对该谱函数进行搜索得到非相干信号,将相关系数表示的阵列流型看作观测信号,构造完备字典,对相干族群内相关系数进行稀疏重构。
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公开(公告)号:CN117639810A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311652030.6
申请日:2023-12-04
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明涉及一种基于数字自干扰对消的无间隔多通道收发装置,它包括数字信号处理模块和模拟信号处理模块,数字信号处理模块与模拟信号处理模块连接,模拟信号处理模块与发射天线和多组接收天线连接;数字信号处理模块包括多通道组网协议处理单元、邻信道自干扰消除训练单元、通信发射通信基带信号处理单元、邻信道干扰接收单元、干扰抑制信号生成单元和多组接收通道基带信号处理单元。本发明在数字域上对发射通道产生的带外杂散和协同干扰进行检测,然后生成各个相邻接收通道数字自干扰抑制波形,最后相邻接收通道在数字域上对自干扰信号进行抑制和抵消,降低了发射带外杂散和谐波对相邻接收通道的干扰,提升了无线通信网络频谱利用效率和容量。
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公开(公告)号:CN114584186A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210198843.1
申请日:2022-03-02
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B7/0413 , H04B1/10 , H04L25/02 , H04L25/03 , H04L27/00
摘要: 本发明涉及一种极化干扰盲估计与抑制方法,包括:S1、采集中频数字信号数据,并将此采集的信号进行延时对齐;S2、将两个通道的中频实信号搬移到基带获得基带复信号;S3、通过Farrow滤波器对采样率进行调整,将采样率调整到符号数据率的整数倍;S4、将经过调整后的信号输入到RRC滤波器以消除码间的串扰后对齐;S5、盲提取出第一参考信号,通过LS算法分别对第一参考信号进行粗略校正得到第二参考信号,再进行精确校正。本发明采用自适应滤波的迭代方式估计干扰抵消模型参数,通过抵消模型可以解决战场特定区域内我方电子战干扰机不同极化天线接收模式下造成的干扰问题,保证在不同战场环境中下我方的正常通信。
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公开(公告)号:CN113518053A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110660606.8
申请日:2021-06-15
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种自适应校正的EVM测试系统及方法,所述系统包括:nPSK信号源(1),用于产生多种模式的PSK信号,作为EVM测试方法的测试信号,并传输给信号类型检测单元(2);信号类型检测单元(2),用于对来自nPSK信号源(1)的测试信号类型进行判断,并将测试信号和判断结果传输给信号估计子系统;信号估计子系统,用于进行测试信号和参考信号的估计,并将估计结果传输给EVM测试单元(10);EVM测试单元(10),用于接收来自信号估计子系统的估计结果,计算测试信号的EVM值,并将结果通过EVM测试结果输出单元(11)对外输出。本发明实现了对测试信号的频偏补偿,并在利用滤波器进行频偏校正的同时完成参考信号的构造,相较于传统测试方法更加简单。
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公开(公告)号:CN112787600A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011579438.1
申请日:2020-12-28
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H03F1/32
摘要: 本发明公开了一种失真抑制频段可调的数字预失真校正方法与装置,所述方法包括以下步骤:S1.采集功放的输入输出信号,对功放进行建模,得到功放数学模型;S2.基于功放数学模型、数字滤波器和延时器对基带信源产生的信号进行迭代处理,每一次迭代处理时,将输入信号通过功放数学模型后计算出信号失真带来的误差,然后将误差信号通过数字滤波器进行处理后,补偿到通过延时器的输入信号中,经过K次迭代后,得到预失真信号;S3.将得到的预失真信号进行数模转换、上变频后传输给功放进行放大处理,然后对外输出。本发明提供了一种失真抑制频段可调的数字预失真校正方法与装置,能够调整非线性失真抑制的频段范围,进而能够有效提升功放的失真抑制效果。
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公开(公告)号:CN110830064B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201911046121.9
申请日:2019-10-30
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B1/12
摘要: 本发明公开了一种高无杂散动态范围的信号接收装置与方法,包括第一接收天线(1)、第二接收天线(5)、第三接收天线(12)、衰减器(6)、第一混频器(2)、第二混频器(7)、第三混频器(13)、第一模数转换器(3)、第二模数转换器(8)、第三模数转换器(14)、本地振荡器(10)、第一锁相环(9)、第二锁相环(11)和SFDR校正单元(4)。本发明可以在数字域上有效抑制由模数转换器产生的非线性杂散。且不需要对射频前端电路进行大幅修改,便于对现有接收机进行升级改造。
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公开(公告)号:CN108809416A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810521408.1
申请日:2018-05-28
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/2575 , H04L12/26 , H04W88/08 , H04W56/00
摘要: 本发明公开了一种基于短光纤标校的拉远基站时延测量系统及方法,包括拉远基站设备和时延测量控制中心;所述拉远基站设备包括近端基站、远端基站、近端环形器和远端环形器;所述近端环形器分别与近端基站的发射端和接收端连接,所述远端环形器分别与远端基站的发射端和接收端连接;所述近端环形器和远端环形器之间还通过光纤连接;所述时延测量控制中心分别与近端基站和远端基站连接,用于控制近端基站和远端基站进行标校和延迟测量,并根据反馈的测量信息,计算近端基站和远端基站之间的时延。本发明能够准确测量近端基站与远端基站之间的时延,为远端基站和近端基站的时钟同步提供了准确的依据。
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