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公开(公告)号:CN112989729A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110204243.7
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/30 , H04B1/16 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种平衡式高温超导接收机的电路设计及建模方法,属于微波与太赫兹通信、高温超导技术领域。包括平衡式高温超导接收机的电路设计及接收机建模方法;步骤1、平衡式高温超导接收机的电路设计包括MgO芯片电路设计和氧化铝PCB电路设计,并通过粘接带连接;MgO芯片电路设计包括3dB分支桥网络、阻抗匹配、带直流偏置电路的约瑟夫森结、扇形扼流滤波器及五阶扼流滤波器;氧化铝PCB电路设计包括设计偏置三通电路及中频信号混合电路;步骤2、平衡式高温超导接收机的建模,包括建立多端口网络交织模型及得出超导接收机的转换增益和噪声温度的解析表达式。所设计电路具有小体积、成本低、低噪声、极宽中频带宽、高频率上限以及低功率需求的优点。
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公开(公告)号:CN114338334A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111381749.1
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于伪码导频的相位噪声估计与补偿方法,属于高频无线通信技术领域。本发明实现方法为:在OFDM系统中,传输的数据符号为正交幅度调制信号,插入的伪码导频分量为采用循环码移位键控方式调制生成的携带信息的伪随机序列,伪随机序列即为PN码。根据PN码良好的自相关特性,在接收端对PN码进行捕获来恢复发送的PN序列,同时得到PN码的相关峰位置信息和极性信息,根据恢复得到的PN码将接收到导频分量进行归一化后得到相位噪声的相角估计值,用于数据符号的相位噪声补偿。本发明的导频分量既能估计相位噪声,自身又携带数据信息,提高频谱利用率,使得高频OFDM系统在降低信号中相位噪声的同时充分利用频谱资源。
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公开(公告)号:CN114726383A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210381920.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于CRC‑16的高吞吐量并行循环冗余校验的方法,属于太赫兹通信技术领域。本发明实现方法为:采用多项式除法计算出高吞吐量并行CRC码与输入信息码序列之间的关系,利用CRC码的生成多项式计算出多字节高吞吐量并行CRC码与单字节高吞吐量并行CRC码之间的关系,得到多路并行高吞吐量循环冗余校验码,即通过并行架构提高循环冗余校验码的吞吐量,以适应太赫兹频段高速率数据传输;通过加入循环冗余校验码,提高太赫兹通信系统的抗干扰能力。本发明能够有效解决系统由于信道传输特性不理想以及高斯白噪声带来的影响,能够得到16路并行计算的高吞吐量CRC校验码关系,有效提高CRC码的吞吐量,从而适应太赫兹频段数十Gbps的传输要求。
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公开(公告)号:CN113037220A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110223563.7
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H03D7/18
Abstract: 本发明涉及基于极化调控与修正网络的高温超导镜像抑制建模方法,属于微波与太赫兹通信、高温超导技术领域。所述方法,包括:1)设计极化调控太赫兹混合电路,该混合混合电路,包括极化转换器、分束器和双极化集成透镜天线,且透镜天线的设计包括MgO衬底、金膜、圆环缝天线、两个约瑟夫森结及五阶扼流滤波器设计;2)设计单片高温超导镜像抑制接收机电路,包括设计偏置三通网络和中频正交耦合网络;3)对高温超导镜像抑制接收机建模包括建立模型等效电路与解析表达式推导。所述方法依托的低温设施更加小型及廉价化,不易受镜像干扰且易实现;有助于减少连接损耗、模块体积和热负载,解决了三端口网络模型两侧网络关系建立难度大及公式推导复杂的难题。
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公开(公告)号:CN114938255A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210398054.2
申请日:2022-04-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于O&M算法的高速时域并行定时同步方法,属于太赫兹通信技术领域。本发明实现方法为:对输出数据进行定时误差估计,通过对FIFO缓存数据的读取索引控制完成定时频偏校正;此外,将匹配滤波器的系数预置到只读存储器当中,在进行匹配滤波时只需根据反馈回来的定时相位误差计算出相应滤波器系数的地址,进而读取匹配滤波器系数,通过改变匹配滤波时的匹配滤波器系数完成定时相位误差校正;在定时频偏校正和定时相位误差校正基础上,实现太赫兹通信系统时域并行定时同步。本发明能够省去FFT与IFFT的计算,提高接收信号信噪比,解决传统的串行定时同步方式因逻辑器件时钟频率的制约而解调速率受限的问题。
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公开(公告)号:CN113037220B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110223563.7
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: H03D7/18
Abstract: 本发明涉及基于极化调控与修正网络的高温超导镜像抑制建模方法,属于微波与太赫兹通信、高温超导技术领域。所述方法,包括:1)设计极化调控太赫兹混合电路,该混合混合电路,包括极化转换器、分束器和双极化集成透镜天线,且透镜天线的设计包括MgO衬底、金膜、圆环缝天线、两个约瑟夫森结及五阶扼流滤波器设计;2)设计单片高温超导镜像抑制接收机电路,包括设计偏置三通网络和中频正交耦合网络;3)对高温超导镜像抑制接收机建模包括建立模型等效电路与解析表达式推导。所述方法依托的低温设施更加小型及廉价化,不易受镜像干扰且易实现;有助于减少连接损耗、模块体积和热负载,解决了三端口网络模型两侧网络关系建立难度大及公式推导复杂的难题。
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公开(公告)号:CN112989729B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110204243.7
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/30 , H04B1/16 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种平衡式高温超导接收机的电路设计及建模方法,属于微波与太赫兹通信、高温超导技术领域。包括平衡式高温超导接收机的电路设计及接收机建模方法;步骤1、平衡式高温超导接收机的电路设计包括MgO芯片电路设计和氧化铝PCB电路设计,并通过粘接带连接;MgO芯片电路设计包括3dB分支桥网络、阻抗匹配、带直流偏置电路的约瑟夫森结、扇形扼流滤波器及五阶扼流滤波器;氧化铝PCB电路设计包括设计偏置三通电路及中频信号混合电路;步骤2、平衡式高温超导接收机的建模,包括建立多端口网络交织模型及得出超导接收机的转换增益和噪声温度的解析表达式。所设计电路具有小体积、成本低、低噪声、极宽中频带宽、高频率上限以及低功率需求的优点。
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公开(公告)号:CN118972211A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410983259.6
申请日:2024-07-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种加权信道均衡与载波同步联合的信号恢复方法,属于高频无线通信领域。本发明实现方法为:利用恒模盲均衡算法快速估计信道,实现信号幅值快速收敛和载波偏移量初步获取,削弱信道特性对载波偏移估计与补偿的干扰;用反馈机制将载波同步后已经补偿载波参数的信号的残余误差反馈回均衡模块参与码间串扰与信道特性的估计;利用判决引导算法得到的信号残余误差计算不同均衡算法的均衡误差所占联合误差的权重,动态调整联合误差,逐步提升信号残余误差权重完成对复杂信道环境的准确估计,利用联合误差对抽头系数进行更新补偿,使针对下一个时刻到来的新符号的恢复的准确性得到提升,进而提升对高频段信号解调恢复的鲁棒性和准确性。
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公开(公告)号:CN114938255B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210398054.2
申请日:2022-04-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于O&M算法的高速时域并行定时同步方法,属于太赫兹通信技术领域。本发明实现方法为:对输出数据进行定时误差估计,通过对FIFO缓存数据的读取索引控制完成定时频偏校正;此外,将匹配滤波器的系数预置到只读存储器当中,在进行匹配滤波时只需根据反馈回来的定时相位误差计算出相应滤波器系数的地址,进而读取匹配滤波器系数,通过改变匹配滤波时的匹配滤波器系数完成定时相位误差校正;在定时频偏校正和定时相位误差校正基础上,实现太赫兹通信系统时域并行定时同步。本发明能够省去FFT与IFFT的计算,提高接收信号信噪比,解决传统的串行定时同步方式因逻辑器件时钟频率的制约而解调速率受限的问题。
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公开(公告)号:CN114726383B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210381920.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种基于CRC‑16的高吞吐量并行循环冗余校验的方法,属于太赫兹通信技术领域。本发明实现方法为:采用多项式除法计算出高吞吐量并行CRC码与输入信息码序列之间的关系,利用CRC码的生成多项式计算出多字节高吞吐量并行CRC码与单字节高吞吐量并行CRC码之间的关系,得到多路并行高吞吐量循环冗余校验码,即通过并行架构提高循环冗余校验码的吞吐量,以适应太赫兹频段高速率数据传输;通过加入循环冗余校验码,提高太赫兹通信系统的抗干扰能力。本发明能够有效解决系统由于信道传输特性不理想以及高斯白噪声带来的影响,能够得到16路并行计算的高吞吐量CRC校验码关系,有效提高CRC码的吞吐量,从而适应太赫兹频段数十Gbps的传输要求。
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