基于压缩感知的MIMO-OFDM太赫兹信道估计方法

    公开(公告)号:CN116545807A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310693541.6

    申请日:2023-06-12

    摘要: 本发明提供一种基于压缩感知的MIMO‑OFDM太赫兹信道估计方法,其中方法包括:获取发送端发送的插入导频后的第一频域表达,以及接收端接收到的第二频域表达,其中发送端基于太赫兹信道与接收端通信连接;获取发送端的导频选择矩阵,并根据第一频域表达、第二频域表达和导频选择矩阵利用压缩感知进行信道重构,得到太赫兹信道的信道重构信息;利用小批量梯度下降算法和SAMP算法对信道重构信息进行迭代处理,得到太赫兹信道在时域的信道估计结果。实现在信道估计时,基于压缩感知的SAMP算法可以准确的完成信道估计,同时利用小批量梯度下降算法求取最优步长,提高信道估计的效率,达到快速完成信道重构和估计的目的。

    基于北斗短报文体制的捕获信息的多用户通道分配方法

    公开(公告)号:CN109743100A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910034229.X

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: H04B7/185 H04W4/14

    摘要: 本发明公开的基于北斗短报文体制的捕获信息的多用户通道分配方法,属于导航通信领域。本发明实现方法如下:捕获模块将捕获信息及捕获标识传递给多用户分配模块,分别定义和命名标识和通道结束指令;当通道分配模块接收到捕获标识时,比较随捕获标识到来的捕获信息与所有正在被占用的通道中的捕获信息的相位差,判断捕获信息是否需要分配;将需要分配的捕获信息分配进编号最大的未占用通道中,赋值通道占用标识为1;当通道中的译码结束时或者帧同步失败时,赋值通道结束指令为1;当通道的通道结束指令为1时,令通道的通道占用标识、捕获信息重复标识和通道结束指令复位,此通道转为空闲状态。重复以上步骤实现高效及有序的通道分配任务。

    单光子探测阵列激光跟踪测角与通信测距装置及方法

    公开(公告)号:CN114859288A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210306051.1

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: G01S3/789 G01S11/12

    摘要: 本发明公开的单光子探测阵列激光跟踪测角与通信测距装置及方法,属于激光信号检测与卫星通信测距技术领域。本发明公开的单光子探测阵列激光跟踪测角与通信测距装置,包括光望远镜、压电偏转镜、压电控制器、单光子探测阵列、信号放大分配网络、信号采集与处理模块、低相位噪声频率综合器、边沿检测与多通道合成器。本发明使用灵敏度高的单光子探测阵列替代CCD相机测角子系统,基于单光子探测阵列能够在完成信号接收的同时对信号进行跟踪测角,简化激光跟踪测角与通信测距系统结构,提高接收信号利用率与系统接收灵敏度。本发明能够使所有信号能量都被单光子探测阵列接收,提高激光信号能量利用率,且能够增大信号接收面积。

    一种超宽带激光通信测距一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN109932724A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910206176.5

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: G01S17/08

    摘要: 本发明公开的一种超宽带激光通信测距一体化装置及方法,属于激光通信和激光测距技术领域。本发明的装置包括:上位机显示与控制模块、超宽带信号产生模块、上行激光发射组件、上行激光接收组件、上行信号采集与时钟恢复模块、信号转发模块、下行激光发射组件、下行激光接收组件、下行信号采集与捕获跟踪模块、测距信息处理模块和通信解调模块。本发明基于脉冲位置调制方式,利用脉冲的相对位置传递通信数据,无需正弦载波,直接发射纳秒级的超窄脉冲,频谱利用率高,极窄的脉冲宽度可获得高时间分辨率,显著提高激光测距精度。本发明还能够有效降低平均发射功率,适应超远距离的深空探测激光通信测距一体化应用。

    基于超导纳米线单光子探测的脉宽压缩PPM调制方法

    公开(公告)号:CN116781171A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310746796.4

    申请日:2023-06-25

    摘要: 基于超导纳米线单光子探测的脉宽压缩PPM调制方法,属于信号处理技术领域。针对现有技术在减小随机抖动造成的通信误码率时,降低通信容量、增大系统开销且未解决测距精度的问题。本发明通过在发送端将PPM符号中的脉冲宽度压窄,减小超导纳米线单光子探测器响应脉冲的时间波动范围,减小因时间波动造成的测距误差;通过压缩光子随机出现的时间范围,降低超导纳米线单光子探测器响应脉冲对相邻时隙的串扰,降低符号判决错误概率,提高通信可靠性;将信号光功率限制在更小的时间范围,提高脉冲时间段内的瞬时光功率,在相同发射功率时提高光功率利用效率,达到更远的传输距离;本发明适用于通信领域,用于提高传输距离和测距精度。

    一种超宽带激光通信测距一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN109932724B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910206176.5

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: G01S17/08

    摘要: 本发明公开的一种超宽带激光通信测距一体化装置及方法,属于激光通信和激光测距技术领域。本发明的装置包括:上位机显示与控制模块、超宽带信号产生模块、上行激光发射组件、上行激光接收组件、上行信号采集与时钟恢复模块、信号转发模块、下行激光发射组件、下行激光接收组件、下行信号采集与捕获跟踪模块、测距信息处理模块和通信解调模块。本发明基于脉冲位置调制方式,利用脉冲的相对位置传递通信数据,无需正弦载波,直接发射纳秒级的超窄脉冲,频谱利用率高,极窄的脉冲宽度可获得高时间分辨率,显著提高激光测距精度。本发明还能够有效降低平均发射功率,适应超远距离的深空探测激光通信测距一体化应用。

    业务不中断的星载多波束天线发射通道校准方法

    公开(公告)号:CN107682098B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711076941.3

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: H04B17/12 H04B7/0408

    摘要: 业务不中断的星载多波束天线发射通道校准系统,属于雷达天线测量技术领域。本发明将超低功率校准信号与正常通信业务信号叠加,同时经过上变频器、功放等模块后通过发射天线阵列辐射,接收端通过并行相关器提取各发射通道的幅相误差系数,并引入迫零均衡器消除通信信号对超低功率校准信号的强干扰,得到更高精度的幅度和相位校准因子,调整装置根据幅度和相位校准因子对发射通道的幅度和相位进行调整,实现业务不中断的星载多波束天线发射通道校准。本发明能在不中断业务的条件下实现高精度校准,不额外占用频谱资源,同时保证通信质量。

    基于北斗短报文体制的捕获信息的多用户通道分配方法

    公开(公告)号:CN109743100B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201910034229.X

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: H04B7/185 H04W4/14

    摘要: 本发明公开的基于北斗短报文体制的捕获信息的多用户通道分配方法,属于导航通信领域。本发明实现方法如下:捕获模块将捕获信息及捕获标识传递给多用户分配模块,分别定义和命名标识和通道结束指令;当通道分配模块接收到捕获标识时,比较随捕获标识到来的捕获信息与所有正在被占用的通道中的捕获信息的相位差,判断捕获信息是否需要分配;将需要分配的捕获信息分配进编号最大的未占用通道中,赋值通道占用标识为1;当通道中的译码结束时或者帧同步失败时,赋值通道结束指令为1;当通道的通道结束指令为1时,令通道的通道占用标识、捕获信息重复标识和通道结束指令复位,此通道转为空闲状态。重复以上步骤实现高效及有序的通道分配任务。