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公开(公告)号:CN109039970B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810879206.4
申请日:2018-08-03
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种高超声速飞行器大动态多普勒场景实时通信方法,包括:在发送端,对发送信号进行预编码,插入导频数据后发送;在接收端,提取导频数据,一方面利用导频信息粗捕获多普勒频偏以及多普勒一次变化率,一方面利用导频信息估计信道状态信息;捕获方面采用基于FFT并行分段的方法完成快速粗捕获;粗捕获多普勒频偏以及多普勒变化率之后,对接收数据进行人工搬移,估计信道状态信息后进行分集合并。本发明能够满足高超声速飞行器实时遥测通信的要求,具有耗时短,复杂度低的特点,对高超声速飞行器的实时通信具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108768472A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810226309.0
申请日:2018-03-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/10 , H04B17/391
CPC classification number: H04B7/0413 , H04B7/10 , H04B17/3911 , H04B17/3912
Abstract: 本发明属于无线电传输技术领域,公开了一种临近空间高空平台空间‑极化分集MIMO信道建模方法,利用马尔科夫状态转移模型确定Loo信道参数;利用信道测量数据和理论模型计算极化和空间相关系数,代入由Loo模型模拟的大/小尺度衰落模型产生相关性;联合每条子信道的大尺度衰落和小尺度衰落部分得到高空平台空间‑极化分集MIMO信道模型。与现有高空平台MIMO信道模型相比,综合考虑了理论模型和基于实测的散射模型的优劣性,全面评估了极化相关性和空间相关性对信道模型的影响,能够准确描述高空平台环境下大尺度和小尺度衰落特性,以及子信道之间的相关性。
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公开(公告)号:CN109039970A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810879206.4
申请日:2018-08-03
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: H04L27/0014 , H04L5/0048 , H04L25/0202 , H04L2027/0026
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种高超声速飞行器大动态多普勒场景实时通信方法,包括:在发送端,对发送信号进行预编码,插入导频数据后发送;在接收端,提取导频数据,一方面利用导频信息粗捕获多普勒频偏以及多普勒一次变化率,一方面利用导频信息估计信道状态信息;捕获方面采用基于FFT并行分段的方法完成快速粗捕获;粗捕获多普勒频偏以及多普勒变化率之后,对接收数据进行人工搬移,估计信道状态信息后进行分集合并。本发明能够满足高超声速飞行器实时遥测通信的要求,具有耗时短,复杂度低的特点,对高超声速飞行器的实时通信具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108768472B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810226309.0
申请日:2018-03-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/10 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于无线电传输技术领域,公开了一种临近空间高空平台空间‑极化分集MIMO信道建模方法,利用马尔科夫状态转移模型确定Loo信道参数;利用信道测量数据和理论模型计算极化和空间相关系数,代入由Loo模型模拟的大/小尺度衰落模型产生相关性;联合每条子信道的大尺度衰落和小尺度衰落部分得到高空平台空间‑极化分集MIMO信道模型。与现有高空平台MIMO信道模型相比,综合考虑了理论模型和基于实测的散射模型的优劣性,全面评估了极化相关性和空间相关性对信道模型的影响,能够准确描述高空平台环境下大尺度和小尺度衰落特性,以及子信道之间的相关性。
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公开(公告)号:CN106934095B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710052765.3
申请日:2017-01-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分层结构的动态等离子鞘套电子密度建模方法,包括;将等离子鞘套分为多层,每层可近似认为是均匀的,对每一层的时变电子密度分别进行建模,最后合成为空‑时电子密度矩阵。本发明利用经典理论建立电子密度变化的动态随机过程,克服了无法从飞行实验中获取数据的困难;将等离子体等效为分层结构,对每一层的电子密度分别建模,避免了直接对空‑时二维电子密度建模的高难度和高复杂度;对于不同条件的动态等离子体,可以用统一的建模方法对其空‑时电子密度进行建模;为动态等离体中电磁波传播和其对不同体制信号影响等研究提供理论和数据支撑。
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公开(公告)号:CN110518936B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910659204.9
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B1/7077
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种高超声速飞行器大动态多普勒快速捕获方法及通信系统,首先采取盲快速估计算法对接收信号的多普勒速率进行快速估计;利用估计得到的多普勒速率对接收信号进行补偿,针对补偿后的接收信号在多个连续符号上进行傅里叶变换,接着对多个符号傅里叶变换的结果进行平方累积平均;最后对累积结果进行峰值搜索,其中最大峰值即为捕获到的多普勒频偏值,接收信号多普勒速率已经通过盲估计算法得到。基于飞行条件预估的多普勒搜索范围修正环节将谱峰搜索限制在更小的范围内,以进一步提高载波信号的捕获精度和捕获速度。本发明提高了载波信号捕获概率及捕获速度,可应用于高超声速飞行器快速/实时测控通信。
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公开(公告)号:CN110518936A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910659204.9
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B1/7077
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种高超声速飞行器大动态多普勒快速捕获方法及通信系统,首先采取盲快速估计算法对接收信号的多普勒速率进行快速估计;利用估计得到的多普勒速率对接收信号进行补偿,针对补偿后的接收信号在多个连续符号上进行傅里叶变换,接着对多个符号傅里叶变换的结果进行平方累积平均;最后对累积结果进行峰值搜索,其中最大峰值即为捕获到的多普勒频偏值,接收信号多普勒速率已经通过盲估计算法得到。基于飞行条件预估的多普勒搜索范围修正环节将谱峰搜索限制在更小的范围内,以进一步提高载波信号的捕获精度和捕获速度。本发明提高了载波信号捕获概率及捕获速度,可应用于高超声速飞行器快速/实时测控通信。
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公开(公告)号:CN106934095A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710052765.3
申请日:2017-01-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于分层结构的动态等离子鞘套电子密度建模方法,包括;将等离子鞘套分为多层,每层可近似认为是均匀的,对每一层的时变电子密度分别进行建模,最后合成为空‑时电子密度矩阵。本发明利用经典理论建立电子密度变化的动态随机过程,克服了无法从飞行实验中获取数据的困难;将等离子体等效为分层结构,对每一层的电子密度分别建模,避免了直接对空‑时二维电子密度建模的高难度和高复杂度;对于不同条件的动态等离子体,可以用统一的建模方法对其空‑时电子密度进行建模;为动态等离体中电磁波传播和其对不同体制信号影响等研究提供理论和数据支撑。
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