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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: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:CN115396024B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210873321.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于空间光通信的高速基带信号产生及同步系统,属于高速数据传输范畴,广泛应用于空间激光通信等领域,用于高速调制基带信号的产生及同步实现。本发明利用锁相环闭环控制的思路,将FPGA内GTH(Gigabyte Transceiver H)IP(Intellectual Property)核内发送端FIFO存储状态作为误差信号,设计了一种时钟相位状态控制的闭环控制环路,采用闭环控制的方式动态调整高速发送时钟相位,使发送的I、Q高速基带信号相位与外部参考时钟相位保持确定性相位关系。该方法产生的高速基带信号相位一致和I、Q信号同步精度高,满足空间光通信系统要求。此外,该方法硬件实现简单,相位同步控制算法复杂度低,软件实现占用资源少,易于工程化实现。
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公开(公告)号:CN116722963A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310635780.6
申请日:2023-05-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种基于4/3倍采样率的低复杂度时域并行时钟恢复方法,首先提出了新的误差提取模型;引入基于正弦内插算法的插值处理实现时钟偏移补偿;然后针对4/3倍符号速率采样,针对性设计了环路滤波及NCO并行处理;再在插值后通过判决及弹性缓存去除多余采样点;最后通过固定插值系数正弦内插算法实现4/3倍符号速率采样下的最佳采样点恢复,实现传输信息的可靠准确恢复。本发明在4/3倍符号速率采样接收系统下可实现高精度和高稳定度的并行时域时钟恢复,更适用于资源紧张、受限的星载通信系统。
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公开(公告)号:CN115514413A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210868419.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/516 , H04B10/61
Abstract: 本发明涉及一种基于光频梳的多通道毫米波通信系统,属于微波高速大容量通信技术领域;包括FPGA、8个数模转换通道D/A1‑D/A8、光频梳、第一放大器、第一分路器、第一IQ调制器、第二IQ调制器、第三IQ调制器、第四IQ调制器、合路器、第一混频器、光电探测器、第二放大器、8个模数转换通道A/D1‑A/D8、第二分路器、第一IQ解调器、第二IQ解调器、第三IQ解调器、第四IQ解调器、第一平衡探测器、第二平衡探测器、第三平衡探测器、第四平衡探测器、第三分路器、第二混频器和第三放大器;本发明利用RF‑SOC天然集成的多路AD和DA,以及光频梳各载波梳齿相位相干、频率间隔稳定、易于集成等特点,实现了多载波传输、小型化和激光微波通信系统一体化设计。
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公开(公告)号:CN115664584B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210877778.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种用于高速卫星链路的高能效LDPC译码器,采用了流水线长度更短资源利用效率更高的变量节点外信息计算电路,根据校验矩阵行重较大的特点,针对校验节点外信息计算过程,利用一种简化的最小、次小值计算电路,大幅减少了译码器实现所需的FPGA资源,有效降低了高速卫星链路LDPC译码器实现所需的成本和功耗。在译码迭代计算过程中,垂直运算部分使用一种复杂度更低的4输入变量节点外信息计算流水线处理电路;水平运算部分使用一种复杂度极低的最小、次小值近似计算电路。
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公开(公告)号:CN115412176A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210862012.X
申请日:2022-07-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明涉及一种基于最小梯度算法的相干光通信载波恢复方法,包括对并行采样信号进行归一化正交处理;计算归一化正交处理后的并行采样信号的载波相位预估计值;利用载波相位预估计值,对并行采样信号进行预补偿,得到预补偿后复信号;对预补偿后复信号进行M阶绝对值运算;设计判决函数,针对预补偿后复信号的M阶绝对值运算结果,利用最小梯度算法更新载波相位状态;利用更新后的载波相位状态值,计算得到更新后的并行信号载波相位信息;利用载波相位信息对采样信号进行补偿,得到载波恢复处理输出信号。本发明可同步实现频率偏差和相位噪声的补偿,提升了频率偏移估计的实时性。
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公开(公告)号:CN115396024A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210873321.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于空间光通信的高速基带信号产生及同步系统,属于高速数据传输范畴,广泛应用于空间激光通信等领域,用于高速调制基带信号的产生及同步实现。本发明利用锁相环闭环控制的思路,将FPGA内GTH(Gigabyte Transceiver H)IP(Intellectual Property)核内发送端FIFO存储状态作为误差信号,设计了一种时钟相位状态控制的闭环控制环路,采用闭环控制的方式动态调整高速发送时钟相位,使发送的I、Q高速基带信号相位与外部参考时钟相位保持确定性相位关系。该方法产生的高速基带信号相位一致和I、Q信号同步精度高,满足空间光通信系统要求。此外,该方法硬件实现简单,相位同步控制算法复杂度低,软件实现占用资源少,易于工程化实现。
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