大频偏条件短时猝发高扩频通信接收系统的载波恢复方法

    公开(公告)号:CN102685066B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210159754.2

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种大频偏条件下短时猝发高扩频通信接收系统载波恢复方法。现有方法无法在极低信噪比门限情况下,依靠短时前导码元序列完成大频偏条件下载波的恢复。本发明首先计算扩频码相关峰值,通过改变接收系统本地载波频率,对相关峰值进行比较、定位,以获取载波频偏的粗略估计值;然后通过状态机完成扩频码的同步并对数据进行解扩;对解扩的数据进行复数快速傅里叶变换,进一步修正接收系统本地载波频率;最终利用I/Q数据构造出锁相环路完成载波频率的精确同步和相位的跟踪。本发明方法可以准确快速可靠的完成载波恢复,可对付的载波频偏范围大,且工作门限低。

    一种高方向性定向耦合器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115513633B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202211353504.2

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开一种高方向性定向耦合器,该定向耦合器由两个平行微带定向耦合器T1和T2串接组成,对外提供四个端口。平行微带定向耦合器T1与平行微带定向耦合器T2串接,其中平行微带定向耦合器T1的直通端口连接平行微带定向耦合器T2的隔离端口,平行微带定向耦合器T1的耦合端口连接平行微带定向耦合器T2的输入端口;连接完成之后,两个平行微带定向耦合器等效成一个大的平行微带定向耦合器。该等效后的平行微带定向耦合器相对于平行微带定向耦合器单个结构在工作的中心频率上方向性有明显提高。

    一种漏缆故障诊断和定位方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117368643A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311401609.5

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种漏缆故障诊断和定位方法,该方法首先利用矢量网络分析仪,测量得到扫频频率的漏缆散射参数S11(k1),取复共轭S'11(k1),并倒序排列。其次组合形成新序列S(k),进加窗和快速傅里叶逆变换得到sw(n),将sw(0),sw(M‑1)赋为零值,得到s'w(n)。然后取|s'w(n)|中最大值的下标记为n',判断漏缆是否发生故障,若发生故障则完进行漏缆故障点定位,并执行后续步骤。最后将S(k)做快速傅里叶逆变换,逐点累积求和得到E(m),根据漏缆故障定位的结果,取E(n')判断故障类型,求漏缆反射系数,判断故障点阻抗类型。本发明可以精确直观地诊断漏缆故障点的故障类型和阻抗值,并且准确度高。

    一种基于非标准器件的二端口矢量网络分析仪校准方法

    公开(公告)号:CN116774128A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310964128.9

    申请日:2023-08-02

    Inventor: 张福洪 詹汉贤

    Abstract: 本发明公开了一种基于非标准器件的二端口矢量网络分析仪校准方法,该方法首先选用三个S参数已知且互相不同的器件,在矢量网络分析仪的1端口分别得到六个1端口测量值,并根据六个1端口测量值、三个器件的S参数及前向误差模型的传输函数,求解出六个误差项。其次在矢量网络分析仪的2端口分别得到六个2端口测量值,重复此前操作,求解出六个误差项。最后由得到的十二个误差项,再根据矢量网络分析仪测出的待测器件的测量值,以及从误差模型中得出的测量值、误差项和实际S参数之间的关系式,得到待器件的实际S参数,完成校准。本发明摆脱了以往的校准算法对标准器件的依赖,解决了标准器件精度下降导致测量精度下降的问题。

    一种射频电源的阻抗检测电路及方法

    公开(公告)号:CN116679128A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310817161.9

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种射频电源的阻抗检测电路及方法,该电路中定向耦合器的输入端与所述射频电源输出端连接,输出端与阻抗匹配器连接,阻抗匹配器的输出端连接等离子体负载,定向耦合器的耦合端和隔离端分别耦合出矢量电压信号;第一电压测量模块与定向耦合器的耦合端连接;第二电压测量模块与定向耦合器的隔离端连接;模数转换模块与第一电压测量模块和第二电压测量模块连接;处理器与模数转换模块连接,将转换完成的第一第二电压数字信号进行分析处理确定负载阻抗、射频电源输出功率和负载功率。本发明电路结构更简单,在成本上有优势,实现了对等离子体负载变化的实时监测,为实现更复杂的工艺提供了有效技术支持。

    射频接收芯片和混频电路结合的频谱仪射频前端架构

    公开(公告)号:CN115598418A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211251515.X

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种射频接收芯片和混频电路结合的频谱仪射频前端架构,现有方案单独使用射频芯片作为频谱仪射频前端,存在不能处理较低频段信号的缺陷。本发明方案如下:架构包括可变衰减器、选通器、滤波器A、滤波器B、混频器、中频滤波器、前置放大器A、前置放大器B、增益放大器、本振、MCU和射频芯片。射频信号经过可变衰减器,分为两路放大滤波后,较低频段信号混频滤波放大,通过MCU选通后送入射频芯片;射频芯片工作范围内的信号直接通过MCU选通后送入射频芯片。本发明可以处理较低频段的信号,同时保留了使用射频芯片方案的优点,缩小了频谱仪的体积和降低成本。

    一种针对频谱泄露的信号谱峰信息恢复方法

    公开(公告)号:CN115169414A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210874509.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种在频谱泄露情况下,信号谱峰信息恢复方法。现有方法在处理频谱泄露问题时,存在谱峰信息恢复精度不高或需较长采样时间来提高恢复精度等缺陷。本发明首先对采样后的中频序列下混频后进行滤波抽取;接着对抽取后的信号做出调整得到两个序列,并记录其中一个序列频谱模值的各个极值点对应的谱线序号;而后从第一个谱线序号开始,计算相关相位差,并进行迭代处理;当处理结果满足门限,跳出迭代,完成对该序号谱峰的频率及幅值信息的恢复,并对下一个谱线序号重复上述过程,直至所有谱线序号处理完毕。本发明能达到精准定位信号真实频率和提升谱峰幅值精度的目的,可更好地适用于短时信号。

    一种AIS-MOB射频信号产生电路

    公开(公告)号:CN113810068B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111046083.4

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种AIS‑MOB射频信号产生电路,针对现有的AIS‑MOB发射电路存在体积大、功耗和成本高、调试复杂等缺陷,本发明方案如下:发射电路由MCU、DAC、VCXO1、VCXO2、第一与非门、第二与非门、第三与非门、带通滤波器构成。MCU将需要发送的消息调制为数字数据并送入DAC中,DAC将数字信号转化为模拟信号,与VCXO1、VCXO2、带通滤波器配合产生两个发射频点的GMSK信号。MCU、第一与非门、第二与非门、第三与非门配合完成信道选择功能。

    一种抗强干扰的定时同步方法

    公开(公告)号:CN111740933B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010396717.8

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种抗强干扰的定时同步方法,针对现有基于训练序列的定时同步算法抗强干扰能力的不足。本发明的设计如下:首先构造发射端通信帧结构和同步序列的跳频图案,其次设计接收端本地载波的切换方式,接着构造接收端的本地同步序列,然后在接收端通过对零中频信号进行处理来捕捉相关峰,而后根据相关峰的特性及其频点信息确定接收到的数据信息的起始位置,最终完成信号同步。本发明可在强干扰环境下,可靠的完成通信信号的捕获同步,具备克服连续或突发大噪声、固定频点强干扰的特点,针对跳频干扰也具有较好的效果。

    一种船舶自动识别系统自组织时分多址接入方法

    公开(公告)号:CN113709899A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110939351.9

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种具备冲突反馈机制的船舶自动识别系统自组织时分多址接入方法。现有的信道接入方法在用户数量较多时,发生时隙冲突的概率较大,降低了AIS系统的可靠性,不利于船舶的安全航行。本发明设计如下:系统开机后分别侦听两个信道一分钟内所有时隙的信息,并将信息记录在本地帧时隙状态表中;接着使用建议书中的方案选出本地用户接入网络内的起始时隙以及其余发送时隙;而后进入连续工作阶段,使用SOTDMA接入方式在上述发送时隙上发送信息并进行下一帧发送时隙的预约,且系统继续侦听一帧内其他时隙的信息,记录下本地用户和其他用户的预约时隙;最终系统在帧尾处理本地用户与其他用户的预约时隙冲突,避免下一帧时隙冲突的发生。

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