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公开(公告)号:CN109743272A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910054531.1
申请日:2019-01-21
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04L25/03
摘要: 本发明是宽带专网系统高精度的干扰对齐窄带干扰抑制算法。本发明通过双门限法检测干扰簇及其个数,若存在,则进行干扰抑制处理。利用FFT与CZT的结合对局部频谱实现了NBI频率的精估计,提高了受NBI影响的群组用户的NBI频率估计的精度;利用频谱搬移实现了NBI与OFDM子载波的干扰对齐,降低了NBI的频谱泄漏,改善了存在窄带干扰时OFDM宽带专网系统的BER性能。本发明提高了宽带专网系统频域置零窄带干扰抑制算法的BER性能,对5G时代NB-IoT窄带网络与宽带专网系统的共存与兼容、提高宽带专网系统对环境的普适性具有重要的理论及应用价值。
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公开(公告)号:CN109743272B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910054531.1
申请日:2019-01-21
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04L25/03
摘要: 本发明是宽带专网系统高精度的干扰对齐窄带干扰抑制算法。本发明通过双门限法检测干扰簇及其个数,若存在,则进行干扰抑制处理。利用FFT与CZT的结合对局部频谱实现了NBI频率的精估计,提高了受NBI影响的群组用户的NBI频率估计的精度;利用频谱搬移实现了NBI与OFDM子载波的干扰对齐,降低了NBI的频谱泄漏,改善了存在窄带干扰时OFDM宽带专网系统的BER性能。本发明提高了宽带专网系统频域置零窄带干扰抑制算法的BER性能,对5G时代NB‑IoT窄带网络与宽带专网系统的共存与兼容、提高宽带专网系统对环境的普适性具有重要的理论及应用价值。
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公开(公告)号:CN117424622A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311333868.9
申请日:2023-10-16
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B7/0413 , H04L7/00
摘要: 本发明公开了一种大规模相控阵天线信号自适应同步方法,涉及信号处理领域。本发明采用高稳恒温晶振输出稳定的时钟信号,使相控阵天线各芯片采用一致的时钟参考源,之后通过设置AD/DA芯片的[D3‑D0]寄存器,使AD/DA芯片实现板内与板件的时钟同步,之后AD/DA芯片与DBF板卡之间进行通信,AD/DA芯片与DBF板卡均通过设置接收FIFO数据缓存区域的数据量阈值的方法,消除多路光纤传输抖动时延。本发明无需额外设计电路、操作简便灵活、通用性强;可针对相控阵天线系统中的随机误差因素,如多路光纤传输抖动时延不确定、AD/DA芯片片内及片间上电相位不确定等因素,实现信号自适应同步。为大规模相控阵系统信号同步,提供一种通用、便捷、且具备实际可操作性的解决方法。
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公开(公告)号:CN110967672B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201911101802.0
申请日:2019-11-12
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种基于星座点映射插入信息的雷达通信一体化设计方法,属于雷达技术领域。该方法借鉴通信技术,在MIMO雷达空域发射波束形成的基础上对通信方向的发射信号进行星座点映射,把通信符号插入到信号相位信息中,并对信号幅度进行约束保证了通信接收端可以进行有效的符号检测,从而提高了通信系统的通信误码率性能和通信数码率。本发明能够在MIMO雷达发射波束方向图的主瓣和旁瓣分别实现雷达和通信功能,在空域是分离的,因此避免了雷达与通信的相互干扰,同时采用星座点映射方法调制通信数据,提高了通信数码率。
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公开(公告)号:CN110188406B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910382701.9
申请日:2019-05-09
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种基于旁瓣相消器的自适应零陷展宽算法,首先计算辅助阵列训练样本的自协方差矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵;然后计算辅助阵列训练样本的自协方差矩阵的锥化矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵的锥化矩阵;再计算重新构造后的辅助阵列训练样本自协方差矩阵和主辅阵列训练样本的互协方差矩阵,并进一步计算互相关矢量;最后计算辅助阵列最优权向量,并对主阵列和辅助阵列接收的回波数据进行波束合成,计算旁瓣对消器的输出。该方法无需干扰源角度信息,可以有效控制零陷区域端点,降低天线副瓣电平和加深零陷,提高抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN113726452B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110980964.7
申请日:2021-08-25
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B17/12 , H04B17/21 , H04B17/336
摘要: 本发明涉及一种数模混合相控阵天线自动校准方法,属于通信技术领域。本发明方法用于对由M×N个天线单元组成的相控阵天线系统进行校准,校准过程分为接收校准和发射校准。本发明方法可以通过自适应调整采集通道与校准通道的增益或衰减改善通道信噪比,以满足校准要求从而保证校准精度,可同时对数模混合相控阵天线中频通道和射频通道进行校准,避免分步校准可能带来的累计误差。此外,本发明通过调整校准通道发射衰减和接收增益,可剔除故障通道,从而保证系统性能,增强系统稳定性。
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公开(公告)号:CN113824664B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111285561.7
申请日:2021-11-02
申请人: 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
IPC分类号: H04L27/14
摘要: 本发明提出了一种TCM‑CPM信号在多径信道下的解调方法,实现步骤为:TCM‑CPM调制器对二进制序列进行调制,频偏估计器对调制信号进行频偏补偿,解调器对频偏补偿信号进行第一次维特比解调,之后解调器对频偏补偿信号进行第二次维特比解调。本发明在第二次维特比解调计算分支度量过程中,用已经解调出的码元、当前解调码元以及第一次解调结果对应的调制信号作为参考信号与信道增益值进行卷积,能够最大限度的抑制多径干扰对解调结果的影响,有效降低了误码率。
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公开(公告)号:CN111464192B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010269198.9
申请日:2020-04-08
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B1/00 , H04B1/40 , H04B7/0408 , H04B7/06
摘要: 本发明涉及一种用于自组网通信的数字模拟混合圆柱相控阵天线,属于无线通信和天线技术领域。其包括天线阵面、n个m通道TR组件,以及中频采集处理、数字多波束形成处理、波束控制、调制解调等模块,TR组件每个通道具有k个输出支路;天线阵面由以周向为行、轴向为列进行矩形布阵的m×k×n个天线阵元构成,天线阵面在周向上被等分为k个区域,TR组件每个通道的k个支路与k个位于不同区域内的阵元一一对应连接,第i个TR组件恰好连接各区域内的第i列阵元。本发明具备大容量、高速率及良好的抗干扰、抗截获能力,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:CN111464192A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010269198.9
申请日:2020-04-08
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B1/00 , H04B1/40 , H04B7/0408 , H04B7/06
摘要: 本发明涉及一种用于自组网通信的数字模拟混合圆柱相控阵天线,属于无线通信和天线技术领域。其包括天线阵面、n个m通道TR组件,以及中频采集处理、数字多波束形成处理、波束控制、调制解调等模块,TR组件每个通道具有k个输出支路;天线阵面由以周向为行、轴向为列进行矩形布阵的m×k×n个天线阵元构成,天线阵面在周向上被等分为k个区域,TR组件每个通道的k个支路与k个位于不同区域内的阵元一一对应连接,第i个TR组件恰好连接各区域内的第i列阵元。本发明具备大容量、高速率及良好的抗干扰、抗截获能力,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:CN110839269A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911170210.4
申请日:2019-11-26
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04W40/12 , H04W40/22 , H04W40/24 , H04W40/32 , H04W56/00 , H04W72/04 , H04B1/7136 , H04B1/7156 , H04W84/18
摘要: 本发明公开了一种宽带跳频分簇多级自组织网波形设计方法,实现了分布式无中心多跳跳频同步、初始网络建立、动态网关选择、物理层调制解调与编译码以及基于链路学习的自适应路由选择。多跳跳频同步无需预设同步中心节点和特殊的跳频频率集及图案,同步时间与跳频频率集中的频点个数、跳频速率和中继跳数等有关,每个节点按照本地时钟和预设的跳频图案概率性发射跳频同步帧,其余时间均处于接收状态,当捕获到帧头后则保持当前的频率接收完整帧数据,得出接收数据的TOD信息以及节点号信息,进而完成同步。由于节点移动或外界环境变化,多跳端到端会存在多跳链路且链路质量亦会随之变化,通过学习策略综合评估各链路性能,最终实现自适应路由选择。
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