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公开(公告)号:CN113890577B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111148562.7
申请日:2021-09-28
申请人: 电子科技大学 , 湖南中车时代通信信号有限公司 , 中车株洲电力机车有限公司
IPC分类号: H04B7/0413 , H04B7/08 , H04B1/3822
摘要: 本发明公开了一种基于信号相似度的快速分集方法,包括以下步骤:S1、接收多个通道的输入信号并解调得到帧信号;S2、多个通道并行计算误差能量,将最先检测到的有效帧头有效门信号上升沿作为起始时间,同时往后延时预设的时间作为帧头接收时间窗;S3、在帧头接收时间窗内计算帧头误差能量;判断帧头误差能量是否具有最小值并且最小值小于预设门限值,若是则保存最小帧头误差能量;S4、对所有最小帧头误差能量进行比较,若只存在一个最小值则选取最小值对应的通道;若存在多个最小值,则从最小值对应的通道中选取排序最靠前的通道。本发明在空间分集的基础上,提出一种空间多组数据信息帧的相似度计算和判决方法,能够快速选择出一路最优信道。
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公开(公告)号:CN113890641A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111127226.4
申请日:2021-09-26
申请人: 电子科技大学 , 湖南中车时代通信信号有限公司 , 中车株洲电力机车有限公司
摘要: 本发明公开了一种多路信号融合方法,包括以下步骤:S1、接收多路输入信号;S2、将场强信号和帧信号对应保存;S3、开启帧头检测窗;S4、若识别到帧头则记录该路输入信号到达时间,同时将场强信号与帧信号一同存储;S5、若帧头检测窗时间结束则关闭;S6、将有效信号置于相同的起始时间对齐;S7、对有效信号组中的场强信号进行逐位比较,在每个位信号上,选取场强信号最大的一路帧信号作为最优位信号;S8、将所有最优位信号依次归并融合,成为新的帧信号。本发明对多路信号场强进行比较,找出对齐后相同位场强最大值对应的帧信号,然后将该信号进行融合得到最佳帧信号,提高了接收信号的准确率,保证了信号的完整性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113890577A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111148562.7
申请日:2021-09-28
申请人: 电子科技大学 , 湖南中车时代通信信号有限公司 , 中车株洲电力机车有限公司
IPC分类号: H04B7/0413 , H04B7/08 , H04B1/3822
摘要: 本发明公开了一种基于信号相似度的快速分集方法,包括以下步骤:S1、接收多个通道的输入信号并解调得到帧信号;S2、多个通道并行计算误差能量,将最先检测到的有效帧头有效门信号上升沿作为起始时间,同时往后延时预设的时间作为帧头接收时间窗;S3、在帧头接收时间窗内计算帧头误差能量;判断帧头误差能量是否具有最小值并且最小值小于预设门限值,若是则保存最小帧头误差能量;S4、对所有最小帧头误差能量进行比较,若只存在一个最小值则选取最小值对应的通道;若存在多个最小值,则从最小值对应的通道中选取排序最靠前的通道。本发明在空间分集的基础上,提出一种空间多组数据信息帧的相似度计算和判决方法,能够快速选择出一路最优信道。
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公开(公告)号:CN116600313A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310590630.8
申请日:2023-05-24
申请人: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
摘要: 本发明公开了一种高速磁悬浮车地通信系统波束扫描抗深衰方法,包括以下步骤:步骤一、向车载基站和地面基站载入收发波束调整表;步骤二、周期性发送接收数据,接收信号功率为Pr(dn);步骤三、设置阈值Pr1(dn)和Pr2(dn),若Pr(dn)≥Pr1(dn)则不对波束方向进行更改,否则进行更改;步骤四、判断率先进行调整的基站,记先调整的为1端,后调整的为2端;步骤五、调整1端的方位波束指向;步骤六、调整1端的俯仰波束指向;步骤七、在2端进行波束调整;步骤八、重复进行步骤三到步骤七直至完成整段路程的行驶。本发明提出的高速磁悬浮车地通信系统波束扫描抗深衰方法在一定程度上减小了对硬件资源的占用问题,降低了算法复杂度,提高了系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN116522681A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310619969.6
申请日:2023-05-29
申请人: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种输出功率约束下的稀疏阵列设计方法,通过约束系统最小输出功率和最小激励幅度,获得较大的输出功率,使得稀疏阵列天线具有更远作用距离,并通过对各个扫描角度进行多次次优化,使得系统在各个扫描角度都有较远的作用距离。本发明的方法所优化阵列,具有整体阵元激励幅度较大、阵列最大可输出功率更高的特点,对不同扫描角度系统的作用距离都比较远,可运用于均匀平面阵、稀布平面阵、球面阵等其他形式的阵列天线,使系统获得更远的作用距离,用于雷达、通信等领域中,以增大无线系统最大通信距离,提升系统性能。
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公开(公告)号:CN116781124A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310835546.8
申请日:2023-07-10
申请人: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
摘要: 本发明公开了一种低轨卫星对服务区域实现等功率覆盖的波束形成方法,本发明的方法通过低轨卫星服务区域的输入终端的等功率、位置信息和低轨卫星的运动轨迹获得的低轨卫星阵列天线的增益与通信距离的关系来得到目标方向图;通过遗传算法来对所述低轨卫星阵列天线各单元的激励幅度和相位进行优化并结合适应度函数来获得所述目标方向图;再通过在所述低轨卫星移动过程中计算所述低轨卫星服务区域接收的所述等功率来确定低轨卫星在运动轨迹上切换所述低轨卫星阵列天线的目标方向图的位置,克服了所述输入终端功率在所述低轨卫星服务区域内不同位置功率差异明显的缺点,降低了所述输入终端的设计难度和成本。
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公开(公告)号:CN118646500A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410671418.9
申请日:2024-05-28
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B17/391 , H04B17/00 , H04B17/30 , H04B17/309
摘要: 一种基于二径模型的大入射角反射率远场测量方法,包括如下步骤:S1、根据传播方程,求出直达波、反射波与总接收信号的功率与对应关系;S2、代入天线方向图与实际几何关系,得出总接收功率;S3、计算波峰和波谷时的总接收功率;S4、得到同相时反射面反射率和反相时反射面反射率;S5、绘制出总接收信号的波形图,得到波峰和波谷时的总接收功率,带入S4的公式中,得到反射率;S6、对相同环境下得出的反射系数多次测量后再取平均值,得到准确的反射系数。本发明无需考虑难以得到的绝对位置关系,只需要通过相对的峰谷分布就能得到相对的位置关系,来计算提取反射特性,可以在不影响仿真系统的情况下,有效降低仿真结果的误差。
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公开(公告)号:CN118399061A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410617094.0
申请日:2024-05-17
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种宽带宽角低剖面圆极化相控阵天线,属于天线技术领域。该天线单元包括从下至上设置的馈电网络结构、天线主体结构、天线罩结构;其中,天线主体结构包括正交设置的X极化单元和Y极化单元;两个极化单元均包括:竖向介质基板、以及设置于竖向介质基板表面的矩形金属地、渐变线馈电巴伦、两组脊谐振抑制结构、偶极子辐射体、竖向超表面结构,且采用辐射体中心对称的方式进行馈电。该圆极化相控阵天线具有宽带、宽角、低剖面的性能,弥补了传统卫星通信系统中天线功能单一的缺陷,能够实现更宽的波束覆盖,容纳更多的用户,并且能够提供稳定、快速的连接,在卫星通信系统中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117459920A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311631492.X
申请日:2023-11-30
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04W4/42 , H04L5/22 , H04L61/2503 , H04W76/10 , H04L101/622
摘要: 本发明公开了一种基于毫米波通信的高速磁悬浮车地通信系统及方法,所述系统包括:M个车辆系统,1个地面系统,M+1个38GHz无线射频装置。本发明的方法提出多时隙车地通信架构采用时分复用的方法,利用38GHz毫米波通信低时延的特点,灵活配置各个时隙的通信时间,能够提高高速磁浮车地通信系统的通信效率,实现多业务通信通用网络的搭建,实现真正的空口无感通信,降低了高速磁悬浮车地通信系统的复杂度,提高了多业务数据传输的实时性,改善了业务设备接入的灵活性,实现了底层控制和上层计算机信息网络之间的互联,解决了当前高速磁悬浮通信系统中通信实时性不足,系统结构复杂,无法实现远程控制等问题。
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公开(公告)号:CN116735983A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310696923.4
申请日:2023-06-13
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种大动态范围毫米波通信场强快速测量方法,包括以下步骤:Step1、设定N个不同增益值的放大器通道,给出最小检波电压Vmin和最大检波电压Vmax;Step2、待测信号由功分器分成N路输入到N路不同增益的放大器通道中;Step3、各通道的信号经放大器放大后送入与放大器连接的检波器中,将场强转化为电压信号;Step4、对各个通道的电压信号进行A/D采样后送入数据处理模块;Step5、数据处理模块根据各个通道电压大小选定有效通道,并输出场强信号;Step6、将测得的场强信息传输到显示界面进行显示保存。本发明通过将同时工作的不同增益多通道测量结果进行信号处理组合拓宽测量动态范围,且不需要硬件放大电路进行自动增益控制,具有响应速度快的特点。
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