基于双FFT频域滤波码捕获方法

    公开(公告)号:CN103630916B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201310627674.X

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: H04B1/7075 G01S19/30

    摘要: 本发明公开了一种基于双FFT频域滤波码捕获方法,包括以下步骤:1)对接受到的中频信号进行下变频;2)将基带信号分为Qms数据,分别与本地码频域值的复共轭相乘,再分别取傅里叶逆变换;3)分段处理;4)快速傅里叶变换;5)低通滤波;6)滤波后的频域信号进行快速傅里叶反变换;7)对得到的信号进行非相干积累,构造判决统计量;8)门限判决,大于门限即为检测信号。本发明的方法将经过PMF的信号先经过一个低通滤波器,滤除有用信号带外的频率,再对滤波后的信号进行重构,有效地滤除了噪声,这样信号再进行非相干积累,可以更大程度地提高信号的信噪比,进而提高检测概率。

    基于双FFT频域滤波码捕获方法

    公开(公告)号:CN103630916A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310627674.X

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: G01S19/30

    CPC分类号: G01S19/246

    摘要: 本发明公开了一种基于双FFT频域滤波码捕获方法,包括以下步骤:1)对接受到的中频信号进行下变频;2)将基带信号分为Qms数据,分别与本地码频域值的复共轭相乘,再分别取傅里叶逆变换;3)分段处理;4)快速傅里叶变换;5)低通滤波;6)滤波后的频域信号进行快速傅里叶反变换;7)对得到的信号进行非相干积累,构造判决统计量;8)门限判决,大于门限即为检测信号。本发明的方法将经过PMF的信号先经过一个低通滤波器,滤除有用信号带外的频率,再对滤波后的信号进行重构,有效地滤除了噪声,这样信号再进行非相干积累,可以更大程度地提高信号的信噪比,进而提高检测概率。

    一种基于小波域滤波码捕获方法

    公开(公告)号:CN105242286A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510289101.X

    申请日:2015-05-29

    IPC分类号: G01S19/30

    CPC分类号: G01S19/30

    摘要: 本发明公开了一种基于小波域滤波码捕获方法,该方法的步骤包括(1)对接收的中频信号进行下变频处理;(2)将基带信号的各个数据段与本地码频域值复共轭相乘,再分别取傅里叶逆变换,得到与各个数据段相对应的相关函数;(3)分段处理获得同步相关值向量;(4)对同步相关值向量进行小波变换;(5)对小波系数进行低通滤波;(6)小波反变换得到重构信号;(7)对重构信号进行非相干积累,并构造判决统计量;(8)门限判决。本发明将经过部分匹配滤波的信号,经小波滤波,再对滤波后的信号进行重构,有效地滤除了噪声,对滤除噪声后的信号再进行非相干积累,可更大程度地提高信号的信噪比,进而提高检测概率。

    基于盲压缩感知的图像重构方法

    公开(公告)号:CN103400349A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310307305.2

    申请日:2013-07-20

    IPC分类号: G06T5/00 G06T9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于盲压缩感知模型的图像重构方法,主要解决传统压缩感知只能对稀疏信号进行观测,且重构图像质量较差的问题。其实现步骤是:(1)对输入图像进行冗余变换,获得冗余矩阵;(2)对冗余矩阵在观测矩阵下进行压缩观测;(3)根据压缩观测的结果,利用OMP算法进行自适应更新稀疏矩阵;(4)根据更新后的稀疏矩阵,利用奇异值分解方法更新稀疏基;(5)将更新后的稀疏矩阵和稀疏基相乘得到重构后的图像冗余矩阵;(6)将重构后的图像冗余矩阵通过冗余逆变换获得重构图像;通过图像的峰值信噪比对重构图像进行评估。本发明具有重构图像质量高,对噪声抑制效果好的优点,可应用于图像去噪和图像压缩。

    一种X射线圆偏振测距方法

    公开(公告)号:CN104237873B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410500370.1

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: G01S11/12

    摘要: 本发明公开了一种X射线圆偏振测距方法,所述方法利用圆偏振调制技术调制测距信号,采用斯托克斯矢量和Mueller矩阵对测距过程中各阶段的偏振信号进行数学建模;基于信号模型描述了调制和解调过程中的偏振状态的转变,进而说明了左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的检测和差分解调抑制噪声的原理;在接收站恢复测距码,通过再生测距码的措施来消减背景噪声提高信噪比。本发明中X射线的高能量、低传播损耗、高定向性的特点使其适合于自由空间中的测距,同时,圆偏振调制技术具有更强的抗干扰性能,适合于条件严酷的自由空间中的信息传输。

    一种基于X射线的通信测距一体化方法

    公开(公告)号:CN104579503B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510013065.4

    申请日:2015-01-12

    IPC分类号: H04B13/00 G01S11/12

    摘要: 本发明公开了一种基于X射线的通信测距一体化方法,通过由帧编码序列、帧同步序列和通信数据组成特殊的信号帧结构来实现同时进行距离测量和数据传输,通过把测距信号嵌入到通信信号中,利用本地信息帧序列识别码与经由双向距离传播的序列识别码匹配实现时间同步,进而完成测距。本发明采用独特信号格式来同时实现通信和测距,测距和通信的信息相互交织并且能够被同时发送,不仅充分利用了信号带宽,不需要额外的带宽和功率进行测距,而且充分利用了链路,提高了链路的使用效率,有利于在深空探测环境多变的条件下实现高速率大容量数据传输;另外,本发明所需要的设备体积更小、质量更轻、功耗更低,因此有利于未来深空探测系统的小型化和集成化。

    高动态弱信号下基于DCFT的块补零码捕获方法

    公开(公告)号:CN104931982B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510288388.4

    申请日:2015-05-29

    IPC分类号: G01S19/30

    摘要: 本发明公开了一种高动态弱信号下基于DCFT的块补零码捕获方法,首先将后相关信号分块成K比特数据,再对每比特数据进行补零,其后基于离散调频傅里叶变换(DCFT),计算数据比特符号来捕获在高动态下的GPS弱信号。与传统的BASIC方法相比,本发明采用了DCFT,从而在更低信噪比下预测出中包括初始频率、调频斜率、比特符号在内的信号动态参数。

    一种X射线圆偏振测距方法

    公开(公告)号:CN104237873A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410500370.1

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: G01S11/12

    CPC分类号: G01S11/125

    摘要: 本发明公开了一种X射线圆偏振测距方法,所述方法利用圆偏振调制技术调制测距信号,采用斯托克斯矢量和Mueller矩阵对测距过程中各阶段的偏振信号进行数学建模;基于信号模型描述了调制和解调过程中的偏振状态的转变,进而说明了左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的检测和差分解调抑制噪声的原理;在接收站恢复测距码,通过再生测距码的措施来消减背景噪声提高信噪比。本发明中X射线的高能量、低传播损耗、高定向性的特点使其适合于自由空间中的测距,同时,圆偏振调制技术具有更强的抗干扰性能,适合于条件严酷的自由空间中的信息传输。

    一种基于X射线的通信测距一体化方法

    公开(公告)号:CN104579503A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510013065.4

    申请日:2015-01-12

    IPC分类号: H04B13/00 G01S11/12

    摘要: 本发明公开了一种基于X射线的通信测距一体化方法,通过由帧编码序列、帧同步序列和通信数据组成特殊的信号帧结构来实现同时进行距离测量和数据传输,通过把测距信号嵌入到通信信号中,利用本地信息帧序列识别码与经由双向距离传播的序列识别码匹配实现时间同步,进而完成测距。本发明采用独特信号格式来同时实现通信和测距,测距和通信的信息相互交织并且能够被同时发送,不仅充分利用了信号带宽,不需要额外的带宽和功率进行测距,而且充分利用了链路,提高了链路的使用效率,有利于在深空探测环境多变的条件下实现高速率大容量数据传输;另外,本发明所需要的设备体积更小、质量更轻、功耗更低,因此有利于未来深空探测系统的小型化和集成化。

    基于量子测距的编队卫星相对轨道估计方法及其设备

    公开(公告)号:CN104407321A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410687854.1

    申请日:2014-11-25

    IPC分类号: G01S5/02 G01S5/12

    CPC分类号: G01S5/02 G01S5/12

    摘要: 本发明公开了一种基于量子测距的编队卫星相对轨道估计方法及其设备,首先公开了一种量子测距设备,包括自发参量下转换单元、一个极化分束器、四面反射镜、两个发射器、两个光子接收器、两个光子探测器以及TAC-MCA系统;然后利用量子测距设备,采用三角形量子测距方法,测出主卫星和辅卫星之间的相对距离,结合卫星相对运动轨道的动态模型建立状态方程,运用扩展卡尔曼滤波器,为SSF的轨道估计问题提供一种解决办法。本发明通过两次延迟时间的测量,构造两个关于延迟时间的表达式,求和抵消参考路径,消除了参考路径带来的误差,解决了两点量子测距的参考路径不易被精确测出和其物理特性可能改变从而带来的误差缺陷,使得编队卫星相对轨道估计更准确。