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公开(公告)号:CN114362811A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210035623.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种天通卫星星载终端多普勒频率补偿装置及方法,属于卫星通信领域。该方法主要包括以下步骤:首先终端在指定频点搜FCCH信号,估计信噪比并寻找信噪比最好的频点,实时估计驻留波束及相邻波束FCCH信道的信噪比,输出驻留波束FCCH信道频率信息;其次读取星历信息和天通轨道运动信息文件获取当前时刻的星历信息和天通轨道运动信息;然后根据驻留波束FCCH信道频率信息结合星历信息和天通轨道运动信息计算多普勒频偏值及多普勒频偏变化率;最后根据多普勒频偏值及多普勒频偏变化率补偿终端的上行信号和下行信号。利用本发明可以解决大多普勒频偏导致星载终端接收信号失真的问题,进而保证星载终端能够与天通卫星进行可靠的通信。
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公开(公告)号:CN114124199A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111478848.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种适用于卫星基带处理芯片的抗干扰信道解调加速器,由数据处理模块、算法处理模块、控制信息寄存器和数据信息寄存器等组成。输入的基带采样数据由加速器集成控制器缓存于数据信息寄存器中,由控制信息寄存器配置各项参数,数据处理模块完成参数处理、信道识别和数据格式化等功能,算法处理模块完成频率字生成、独特字均衡、数据字解调和定时字计算等功能和过程中所需的信号运算,最终结果写回数据处理模块。该解调加速器算法配置灵活,资源利用高效,能够快速的完成抗干扰信道信号解调处理算法,特别是针对离散多子载波传输体制卫星通信系统的反向载波信号解调做了特别优化,适用于相关基带处理芯片设计使用。
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公开(公告)号:CN107483155B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201710716504.7
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种可变长度突发信号的译码辅助解调方法,它涉及卫星移动通信系统信关站设计和终端设计技术。本发明针对卫星移动通信系统卫星下行链路中存在多种符号长度的突发信号的特点,依据突发信号的符号长度划分成短突发信号和长突发信号,针对长突发和段突发采用不同的解调处理,如果在解调译码后满足再解调判定条件时进行译码辅助的再解调处理,从而准确完成突发信号数据解调和译码。本发明具有估计准确、适应多种长度突发信号的特点,适合卫星移动通信系统的突发信号解调。
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公开(公告)号:CN110071755A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910341886.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种卫星移动通信射频接口控制器及射频信号处理装置,涉及卫星移动通信系统技术领域。本发明射频接口控制器拥有独立定时器和SPI接口,采用收发独立双事件表来精确控制射频芯片的通道收发以及外围电路的开关控制,并且数据接口支持S-卫星通信加速器与射频芯片之间进行多档速率通信;其采用内嵌DMA模块,支持收发通道的DEBUG调试;此外,它提供多个独立的非周期和周期中断,能够实现对射频接口的灵活快速控制。本发明具有调试功能完善、控制灵活、处理速度快、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN109831821A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910201157.3
申请日:2019-03-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明公开了一种卫星移动通信终端及其定时和频率跟踪补偿方法,属于卫星移动通信技术领域。该方法包括以下步骤:(1)加速器对射频接收下来的无线信号进行解调处理,完成定时和频率的偏移估计;(2)利用定时估计信息调整定时器模块完成定时同步过程,同时将频率信息送入数字下变频处理单元完成基带解调的频率补偿;(3)在空闲待机状态,采用大间隔周期性下行接收方法达到同步跟踪;(4)在业务状态,利用当前业务的频率估计更新频率漂移率,并利用定时漂移率参数,在信号微弱状态下完成定时和频率的实时跟踪补偿。本发明可以有效完成无信号或微弱信号下定时和频率的跟踪补偿,能有效减少链路接收失败及发送信号频率的大范围偏移。
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公开(公告)号:CN116192186B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310117517.8
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B1/69 , H04B7/0408 , H04B1/7073
Abstract: 本发明提供一种基于硬件加速器的扩频下行链路比特级处理装置,属于移动通信技术领域。该装置基于FPGA实现,包括时钟产生模块、参数解析模块、同步信号产生模块、Turbo编码模块、调制模块、扩频数据预处理模块、ovsf码产生模块、码数相乘模块、功率控制模块、加扰模块、成型模块;该装置同时处理N个波束的下行扩频信号,在射频天线端口同时发出N路码片速率为R的扩频信号,每个波束最多同时连接K个终端用户。本发明通过并行与串行相结合的数据处理方案,以及对RAM的合理化设计,提高了移动通信系的效率,节省了硬件资源,并保证了移动通信系统时序的正确性。
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公开(公告)号:CN117835358B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410251509.7
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04W36/32 , H04W36/00 , G10L19/008 , G10L19/24 , H04W84/06
Abstract: 本发明属于卫星移动通信话音领域,公开了一种卫星移动通信系统话音速率自适应方法,该方法在相同的时间和频率资源上,通过设计物理层的编译码和调制解调方法,实现800b、1200b、2400b和4000b四种话音速率。该方法主要由终端、信关站和核心网三部分组成,其中终端侧包括物理层模块、话音桥接模块和话音编解码模块。信关站包括物理层和话音桥接模块。核心网包括话音编解码模块。其中终端和信关站之间增加随路信道,用于传输接收信号的质量。在发送阶段,发送端根据随路信道上指示的对端接收信号的质量,实时调整上行话音速率。在接收阶段,接收端首先使用历史话音速率参数解析数据,若解析失败,依次遍历其它三种话音速率参数。
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公开(公告)号:CN114124199B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202111478848.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种适用于卫星基带处理芯片的抗干扰信道解调加速器,由数据处理模块、算法处理模块、控制信息寄存器和数据信息寄存器等组成。输入的基带采样数据由加速器集成控制器缓存于数据信息寄存器中,由控制信息寄存器配置各项参数,数据处理模块完成参数处理、信道识别和数据格式化等功能,算法处理模块完成频率字生成、独特字均衡、数据字解调和定时字计算等功能和过程中所需的信号运算,最终结果写回数据处理模块。该解调加速器算法配置灵活,资源利用高效,能够快速的完成抗干扰信道信号解调处理算法,特别是针对离散多子载波传输体制卫星通信系统的反向载波信号解调做了特别优化,适用于相关基带处理芯片设计使用。
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公开(公告)号:CN113890591B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202111215407.2
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种低轨星座系统终端载波同步方法及载波同步解调装置,属于卫星通信领域。载波同步方法包括以下步骤:终端将下行时域信号经过低通滤波和数据降采样后进行时域主同步信号PSS快速捕获,完成时域信号定时和频率的粗估计;终端将粗定时和频率估计信息送入定时调整模块和数字下变频完模块分别完成定时调整和频率补偿;将粗同步后的时域数据进行FFT处理,完成时域信号到频域信号的变换;将频域数据送入细定时同步模块完成定时粗同步估计以及定时细同步估计,利用细定时估计信息对频域数据进行补偿处理,同时对频域数据进行解扩处理,并将解扩后参考信号送入频率估计模块完成载波细频率估计。
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公开(公告)号:CN116980031A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311238605.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明提供一种低轨卫星通信系统的下行扩频信号生成方法,涉及无线通信领域。本发明包括:对卫星系统下行发射的多波束、多信道数据进行信道编码;调制;多波束扩频码分配;扩频;对各个信道扩频后的数据进行增益控制处理;把波束内的业务和控制信道按照帧结构进行累加处理;扰码生成;加扰处理;生成下行扩频同步信道数据;对加扰后数据和下行扩频同步信道数据按波束映射配置后进行累加处理;把处理后的数据进行上采样、成形滤波处理,完成下行扩频信号的生成。本发明采用扩频方式,对不同的卫星采用扰码区分,对同颗卫星下不同波束使用多色码分的方式以及专用的时分信道,解决了低轨星座下行功率受限的信道设计问题。
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