脉冲位置调制信号的自适应解调方法

    公开(公告)号:CN102255632A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110201500.8

    申请日:2011-07-19

    IPC分类号: H04B1/7176

    摘要: 脉冲位置调制信号的自适应解调方法,包括采样、判决,在记录采样点的时候采取每记录N次采样点脉冲时隙计数器就加1,然后将采样点计数器清零;具体步骤如下:采样、求sum、判断一次自适应范围L是否结束、开始自适应处理、位同步调整、进行下一次自适应处理。本发明是基于最大值比较的判决算法,在实现传统方法同样的功能时,本发明能够在不需要设定判决阈值和降低程序运行时间的情况下,有效的解调PPM信号,极大的提高了解调性能,理论上只要信号能量高于噪声能量,均能正确解码。

    一种基于802.15.4z标准的超宽带多路解调方法

    公开(公告)号:CN118337240B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410752263.1

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明属于通信集成电路技术领域,公开了一种基于802.15.4z标准的超宽带多路解调方法,基于接收端收到基带信号对发送端模式进行判断,将同步完成的信号送入匹配滤波器进行滤波,得到经过编码调制和扩频的原始信号;将匹配滤波器的信号输出与本地扰码进行相关累加,得到解扰之后的基带信号,根据当前的信号传输模式对解扰后的基带信号解扩,将解调完成的信号送入译码模块进行解码,得到原始基带数据。本发明所述方法在解调的匹配滤波和译码部分两种模式共用一个模块,在降低功耗的同时结构也相对简单,降低了实现成本;针对HPRF模式高脉冲频率的特性,在解符号映射和解扩频之间加入了偏移追踪与补偿,使系统整体性能进一步提高。

    一种混沌码片假设反馈稀疏自适应均衡扩频水声通信方法

    公开(公告)号:CN118214492A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410335491.9

    申请日:2024-03-22

    摘要: 本发明公开了一种混沌码片假设反馈稀疏自适应均衡扩频水声通信方法,包括:在扩频系统的发射端,信息比特流a进行比特流到符号X的映射;进行混沌扩频得到信号Y;生成基带待调制信号q(t);将基带待调制信号q(t)调制到指定的工作频段得到信号S(t),在信道中会引入加性噪声n(t),生成信号r(t);在扩频系统的接收端,获取接收到数据信息#imgabs0#经过帧同步过程进行多用户检测,进行解调和匹配滤波处理;将解调处理后的基带信号送入基于FONLMS算法的码片假设反馈接收机中,进行均衡解扩处理后得到信号#imgabs1#信号#imgabs2#经过符号逆映射将经过调制的符号重新映射回比特序列。本发明基于混沌序列以及快速自最优归一化LMS自适应算法,旨在增强多用户干扰条件下的多用户通信性能以及保密性要求。

    火箭多级系统间数据传输方法以及数据传输系统

    公开(公告)号:CN117749214B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410186203.8

    申请日:2024-02-20

    摘要: 本发明公开了一种火箭多级系统间数据传输方法以及数据传输系统,涉及电子通信技术领域。其中,数据传输方法包括:遥测主系统生成至少一个控制指令;控制指令具有相应的通讯标识和任务标识;遥测主系统根据通讯标识,确认与控制指令对应的目标指令发送子通道,随后通过目标指令发送子通道将控制指令传输至目标分系统中,以使目标分系统读取任务标识,并根据任务标识执行相应的高空分离任务;遥测主系统通过数据传输子通道接收由相应目标分系统发出的该目标分系统在执行高空分离任务时的运行数据。该所述数据传输方法可以避免主从系统之间受到分离力的干扰,且实现分系统执行高空分离任务后在一定时间内的数据交互。

    一种基于光子学太赫兹跳频源的超宽带跳频通信系统

    公开(公告)号:CN116683940B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310966296.1

    申请日:2023-08-02

    摘要: 本发明属于太赫兹通信技术领域,具体为一种基于光子学太赫兹跳频源的超宽带跳频通信系统。包括发射端和接收端,发射端包括第一光子学太赫兹跳频源和发射天线,接收端包括接收天线、太赫兹低噪声放大器、太赫兹功分器、第二光子学太赫兹跳频源、跳频同步模块、太赫兹混频器和基带信号解调模块;通过发射端的第一光子学太赫兹跳频源、接收端的第二光子学太赫兹跳频源,实现太赫兹频段的超带宽跳频通信系统,解决了传统电子学跳频方案无法满足太赫兹频段的跳频问题。