一种基于硬件实现高速数据流实时Hilbert变换的方法和系统

    公开(公告)号:CN110245322B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910382105.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于硬件实现高速数据流实时Hilbert变换的方法和系统,属于通信和数字信号处理技术领域。本发明采用并行流水线方式实现Hilbert变换方法,多路并行处理提高信号处理速度,流水线处理保证信号实时处理;并在Hilbert变换内部,通过级数融合方式降低运算量。本发明采用重叠分块的硬件架构,先确定Hilbert变换窗口L和重叠窗口△L;第1周期,输入N2路并行信号前端补△L路0组成L=△L+N2路并行信号进行L点Hilbert变换,并取L路变换前信号的最后△L路信号缓存,用于下一周期;第2周期及以后,取上一周期缓存的△L路信号和前端输入的N2路信号,组成L路并行信号进行L点Hilbert变换;每次Hilbert变换结果只取第△L/2+1个到第△L/2+N2个有效结果输出,从而抑制Hilbert变换的边缘效应。

    极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统

    公开(公告)号:CN111010238A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911163942.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明提出一种极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统。该系统包含时钟同步和帧同步模块。时钟同步模块中采用一种新的无需乘法运算的,输出特性对光信噪比变化不敏感的时钟误差检测器。帧同步模块中采用一种基于Q-chu导引序列和新型定时度量函数的多功能帧同步方法。两个模块配合能够在光信噪比极低,且变化动态范围极大的条件下实现发射和接收端的时间同步,或多个空间分集相干光接收机间的时间同步,同时还能够实现本振激光器的频偏估计。本发明能够显著改善时间同步系统的噪声容限和稳定性,降低对数字信号处理芯片处理能力的要求,减少其功耗。在空间光通信系统和光纤通信系统都有良好的应用前景。

    极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统

    公开(公告)号:CN111010238B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911163942.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明提出一种极低光信噪比下的相干光通信终端的时间同步方法与系统。该系统包含时钟同步和帧同步模块。时钟同步模块中采用一种新的无需乘法运算的,输出特性对光信噪比变化不敏感的时钟误差检测器。帧同步模块中采用一种基于Q‑chu导引序列和新型定时度量函数的多功能帧同步方法。两个模块配合能够在光信噪比极低,且变化动态范围极大的条件下实现发射和接收端的时间同步,或多个空间分集相干光接收机间的时间同步,同时还能够实现本振激光器的频偏估计。本发明能够显著改善时间同步系统的噪声容限和稳定性,降低对数字信号处理芯片处理能力的要求,减少其功耗。在空间光通信系统和光纤通信系统都有良好的应用前景。

    一种基于硬件实现高速数据流实时Hilbert变换的方法和系统

    公开(公告)号:CN110245322A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910382105.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于硬件实现高速数据流实时Hilbert变换的方法和系统,属于通信和数字信号处理技术领域。本发明采用并行流水线方式实现Hilbert变换方法,多路并行处理提高信号处理速度,流水线处理保证信号实时处理;并在Hilbert变换内部,通过级数融合方式降低运算量。本发明采用重叠分块的硬件架构,先确定Hilbert变换窗口L和重叠窗口△L;第1周期,输入N2路并行信号前端补△L路0组成L=△L+N2路并行信号进行L点Hilbert变换,并取L路变换前信号的最后△L路信号缓存,用于下一周期;第2周期及以后,取上一周期缓存的△L路信号和前端输入的N2路信号,组成L路并行信号进行L点Hilbert变换;每次Hilbert变换结果只取第△L/2+1个到第△L/2+N2个有效结果输出,从而抑制Hilbert变换的边缘效应。

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