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公开(公告)号:CN120074830A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510093655.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种天基云大数据区块链数字签名方法,在本发明中包括数字签名以及在天基云区块链平台集成两部分。首先系统初始化;其次重构批验证等式;然后构建递归二叉树;然后计算节点根;然后搜寻同根,最后在天基云区块链平台做了集成。本发明主要是针对天基云平台的安全问题(外部非法入侵或者内部越权访问篡改),提出一种基于区块链的数字签名方法,能够降低天基云存储数据被窃取的可能,保障天基云数据的完整性、安全性和可追溯性。
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公开(公告)号:CN116208252B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310128381.0
申请日:2023-02-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本申请涉及一种库德式激光终端粗指向机构与探测器的标定方法及装置,方法包括:构建粗指向机构与探测器的标定关系模型;构建粗指向机构与探测器的标定矢量方程;求解标定矢量方程,得到标定关系矩阵;根据标定关系矩阵和标定关系模型,确定粗指向机构与探测器的标定关系。本申请将光学通道模型黑盒化,利用粗指向机构的光学传输矩阵,构建粗指向机构与探测器的标定关系模型,利用粗指向机构与探测器面接收光斑质心共轭运动构建粗指向机构与探测器的标定矢量方程,通过求解标定矢量方程,得到标定关系矩阵,进而可以得到任意角度下粗指向机构与探测器的标定关系。
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公开(公告)号:CN118264380A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410064408.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04L7/00 , H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/61 , H04B17/382
Abstract: 本申请涉及一种激光微波混合多路超高速ADC同步校准系统,基于星地超高速激光微波混合链路一体化传输需求,采用激光微波混合一体化传输通道,可以同时接收空间激光或微波信号;通过对ADC采样数据进行硬判决,将得到的采样点数据进行位置偏移计算,采用一种全新互相关最大值计算方法进行相位计算,将相位计算的相位偏移量提供给多路超高速ADC采样时钟控制模块,调节多路高速ADC的采样时钟相位,从而达到输出数据相位同步;采用全数字方法,配置灵活实现简单,同步校准复杂度低,通过信噪比大小计算自适应调整激光微波链路的自动切换,从而提升激光微波混合传输效能。
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公开(公告)号:CN115396031B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210910147.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/61
Abstract: 一种基于光频梳的超高速空间光通信联合载波恢复方法,本发明在空间光通信系统中的发射端使用光学频率梳产生多路发射载波梳齿,在接收端通过光学频率梳产生多路本地载波梳齿。所采用的联合载波恢复方法包括消除载波频率偏移的多载波频偏恢复过程以及消除剩余载波相位误差的联合载波相位恢复过程。本发明所提出的算法可以有效消除空间光通信过程中由于收发终端相对运动造成的大动态范围多普勒频率偏移,还可以通过测量波分复用通信系统中部分载波梳齿的相位变化量推算出所有载波梳齿的相位变化量,大大节省了计算资源,适用于空间光通信系统中星载计算资源有限的环境。
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公开(公告)号:CN113572481B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202110579879.X
申请日:2021-05-26
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的高速码率兼容DVB‑S2的LDPC编码器及编码方法,可以实现对DVB‑S2标准所有LDPC码的编码,且可对各种码率编码器的资源进行共享。另外,本发明通过改变编码器架构的并行度,来动态调整本发明DVB‑S2LDPC编码器的吞吐量,从而满足不同应用场景的需求。使用这个架构,在Xil inx xc4vsx55‑10ff1148FPGA上实现了一个五种码率兼容的DVB‑S2LDPC编码器,该编码器时延小,FPGA资源利用率高,编码吞吐量高,码率兼容LDPC编码器的总吞吐量高达4Gbps。
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公开(公告)号:CN115407292A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210877800.6
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S7/41 , G01S7/285 , H04B15/00 , H04B17/345
Abstract: 本发明公开了一种基于多级处理的主瓣侦察信号分离方法,首先获取天线阵列的接收信号,并计算接收信号的协方差矩阵。然后对接收信号的协方差矩阵进行特征分解,得到对角矩阵和特征向量构成矩阵。选择大特征值对应的特征向量作为信号子空间,在波束主瓣范围内利用多重信号分类方法搜索谱峰,得到主瓣侦察信号的来波方向,构造干扰信号和目标信号的导向矢量。利用时域对消的方法依次消除各个阵元接收信号中的干扰信号。以目标信号导向矢量和干扰信号导向矢量的差值作为新的导向矢量,通过波束形成得到该侦察信号,通过多次处理可以实现侦察信号分离。本发明能够有效识别并分离主瓣侦察信号。
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公开(公告)号:CN113507319A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110649549.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/516
Abstract: 本发明涉及一种基于焦平面阵列检测的光通信系统,包括本端终端和远端终端,两者均包括发射模块、焦平面阵列、信号检测模块;焦平面阵列每个像元,根据积分控制信号对收到的光信号进行光电转换和积分处理;信号检测模块,分离出本端终端发射光反射信号的调制信号的单周期等效平均幅度I1和远端终端发射光调制信号的单周期等效平均幅度I2;本端终端和远端终端发射的光信号具备不同调制信号格式;积分控制信号与光信号调制信号格式相匹配,使远端终端发射的光信号、本端终端发射的光信号的反射信号,经焦平面阵列每个像元光电转换积分处理后得到的电信号幅度不同且与本端终端和远端终端发射的光信号的单周期等效平均幅度相关。
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公开(公告)号:CN106253945B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610607340.X
申请日:2016-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/7075
Abstract: 一种超大动态环境的扩频信号广义载波同步系统及方法,根据传输环境动态大小灵活选择不同的载波同步方法,具体为:当动态为一般时,通过基于(分段匹配滤波和快速傅里叶变换)PMF‑FFT的捕获和锁相环(PLL)进行载波同步;当动态为中等时,通过基于PMF‑FFT的捕获和二阶锁频环(FLL)辅助的三阶PLL进行载波同步;当动态为超大时,通过基于PMF‑FFT的捕获、频率估计器和二阶FLL辅助三阶PLL进行载波同步。同时,可通过扩展卡尔曼滤波或粒子滤波来代替二阶FLL辅助三阶PLL形成新的载波环,使得环路捕获带宽可变,跟踪速度快。
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公开(公告)号:CN106375000A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610781995.9
申请日:2016-08-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种空间光接收解调装置,包括四象限光探测器、前置跨阻放大电路、低通滤波器、低噪声放大电路、采样时钟PLL电路、高速模数转换电路、FPGA处理电路、输出接口电路以及光电探测器供电和温控补偿电路。本发明采用空间光位置精跟踪信号和光通信信号一体化设计,将空间光位置误差跟踪计算和光接收解调集成于一体,简化了空间光通信的光学前端;利用低噪声放大器放大和FPGA幅度检测控制,实现了空间光的高灵敏度、宽动态范围接收放大,精跟踪位置误差信息提取;同时利用软件无线电思想,采用高速A/D采集和FPGA全数字处理,实现了空间光接收采集、解调恢复、位置误差控制和探测器的温度补偿。
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公开(公告)号:CN103051310B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210264451.7
申请日:2012-07-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03K17/22
Abstract: 一种用于星载高速调制器编码FPGA中的DCM自动复位方法,(1)使用DCM模块的输入时钟clkin产生主计数器count,计数范围从0到T,count受到clkin的触发进行循环;(2)在count=0的时刻,使用DCM模块的输入时钟clkin产生时钟判读计数器count_test,并在count=0的时候对count_test进行清0,同时将复位信号rst置为0;(3)主计数器count从1开始计数至t1,利用输入时钟clkin信号对倍频输出时钟信号clkout的频率进行判读;(4)在count=t1+1时刻,当count_test>MAX,或者count_test<MIN,或者DCM锁定标志为低时,则表明DCM模块失锁,置复位信号rst=1,反之rst=0;(5)count=t1+2至t2时刻,复位信号rst保持;(6)count=t2+1至T时刻,复位信号rst=0。
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