一种基于四维天线阵列的干扰抑制方法、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN116318287A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310181620.9

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 一种基于四维天线阵列的干扰抑制方法、存储介质及设备,它属于无线通信及阵列信号处理领域。本发明解决了当干扰靠近主瓣方向时,采用传统自适应波束赋形技术会使主瓣发生畸变、位置偏移,导致对期望信号的接收性能差的问题。本发明采取的主要技术方案为:步骤一、设定期望信号来波方向,估计干扰信号数量以及干扰信号来波方向;步骤二、配置四维天线阵列波束指向,即利用四维天线阵列的基波分量指向期望信号来波方向,利用四维天线阵列的谐波分量指向干扰信号来波方向;步骤三、根据基波分量的接收信号以及各个谐波分量的接收信号从干扰信号中分离出期望信号。本发明可以用于对干扰信号进行抑制。

    一种通信感知一体化车联网通信链路建立方法

    公开(公告)号:CN116170777A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310181625.1

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 一种通信感知一体化车联网通信链路建立方法,它属于通信感知一体化及智能反射面领域。本发明解决了由于车联网中通信链路建立缓慢导致车辆之间信息共享效率低的问题。本发明采用的技术方案为:步骤一、对车联网中所有合作车辆装备智能反射面;步骤二、探测车辆向感兴趣区域内发射雷达探测信号;步骤三、感兴趣区域内接收到雷达探测信号的合作车辆利用伪随机码对通信数据进行扩频调制,获得组合信号,将组合信号调制到自身的智能反射面上后,再传递给探测车辆;步骤四、探测车辆从回波中分离、解调出来自不同合作车辆的信息;步骤五、根据步骤四得到的信息建立探测车辆与合作车辆之间的通信链路。本发明方法可以应用于车联网中通信链路的建立。

    一种基于局部对比度的低复杂度红外弱小目标检测方法

    公开(公告)号:CN115170523B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210833296.X

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 一种基于局部对比度的低复杂度红外弱小目标检测方法,涉及目标检测技术领域,针对现有技术中复杂背景下的目标检测速度慢的问题,本申请利用红外弱小目标与背景具有较大的差异性,在局部具有较高对比度的特性进行红外弱小目标检测,在实现过程中通过高效滤波模板充分利用数字系统传输带宽,减少图像遍历时间,大大提升了系统处理速度;同时通过降低算法复杂度,减少浮点运算以及非线性运算,减少了系统处理时延,便于设计大规模流水线,减小了硬件实现难度。最终本方法能够实现可靠的高速红外弱小目标检测,实测系统吞吐量达到20Gbps,检测率高于90%,虚警率低于10%,在工程应用中可以实现高速检测。

    一种具有重构配置功能的时间调制阵列波束控制方法

    公开(公告)号:CN115276748B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210863589.2

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 一种具有重构配置功能的时间调制阵列波束控制方法,它属于时间调制阵列领域。本发明解决了传统时间调制阵列波束模式不易灵活切换,且由于存在边带辐射而导致的能量损失、能量效率低的问题。本发明方法采取的主要技术方案为:步骤一、使用均匀线性阵列来收发信号;步骤二、对输入到阵元之前的信号进行调制,将调制后信号输入阵元,得到经过时间调制的天线方向图函数;步骤三、在双波束工作模式下,使用+1次谐波分量和‑3次谐波分量工作,在单波束工作模式下,使用+1次谐波分量工作;步骤四、对时间调制阵列各阵元的静态加权相位、开关实际开启时刻和开关实际关闭时刻进行优化。本发明方法可以应用于时间调制阵列波束控制。

    一种具有重构配置功能的时间调制阵列波束控制方法

    公开(公告)号:CN115276748A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210863589.2

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 一种具有重构配置功能的时间调制阵列波束控制方法,它属于时间调制阵列领域。本发明解决了传统时间调制阵列波束模式不易灵活切换,且由于存在边带辐射而导致的能量损失、能量效率低的问题。本发明方法采取的主要技术方案为:步骤一、使用均匀线性阵列来收发信号;步骤二、对输入到阵元之前的信号进行调制,将调制后信号输入阵元,得到经过时间调制的天线方向图函数;步骤三、在双波束工作模式下,使用+1次谐波分量和‑3次谐波分量工作,在单波束工作模式下,使用+1次谐波分量工作;步骤四、对时间调制阵列各阵元的静态加权相位、开关实际开启时刻和开关实际关闭时刻进行优化。本发明方法可以应用于时间调制阵列波束控制。

    一种基于FPGA的LDPC译码器及译码方法

    公开(公告)号:CN109495115B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201811295448.5

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 一种基于FPGA的LDPC译码器及译码方法,它属于通信领域中信道编码技术领域。本发明解决了如何在减少硬件资源开销的同时提高LDPC译码器的吞吐率的问题。本发明利用兵乓缓存的方法将串行电路与并行部分分离,各部分采用独立的时钟,以保证连续数据流的流入流出与高吞吐率;而且本发明采用一种新的循环存储的方式以解决地址冲突问题,避免了桶形移位寄存器或连接网络的使用,同时减小了译码电路硬件资源占用率。当采用本发明的部分并行译码结构,并行度为7,主时钟频率选择110MHz,码率7/8,子矩阵维度511,迭代次数15次,平均变量节点更新时钟数为1.008时,吞吐率达到的最大值约为356.48Mbps。本发明可以应用于通信领域中信道编码技术领域。

    一种用于雷达通信一体化的波束控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113922827A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111172503.3

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 一种用于雷达通信一体化的波束控制系统及方法,它属于阵列信号处理技术领域。本发明解决了在传统雷达通信一体化方案中,仅可以产生一个可自由控制的雷达波束和一个可自由控制的通信波束的问题。本发明充分利用时间调制阵列超低旁瓣以及多谐波的特性,实现高增益雷达扫描波束的同时,产生两个自由扫描的通信波束,在射频部分实现雷达通信一体化。雷达部分利用时间调制阵列的超低旁瓣特性,提高雷达子系统的性能;通信部分利用时间调制阵列的多谐波特性,产生两个可自由控制的通信波束,提高通信子系统的波束设计自由度。本发明可以应用于雷达通信一体化中的波束控制。

    一种基于FPGA的探地雷达分布式滤波方法

    公开(公告)号:CN110007285B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910304370.7

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 一种基于FPGA的探地雷达分布式滤波方法,它属于探地雷达的信号处理技术领域。本发明解决了现有的滤波方法在FPGA中实现时存在的对信号处理效率低的问题。本发明应用分布式算法在FPGA中实现了数字滤波,分布式结构利用二进制数据可以进行逐位处理的特点,以输入数据的相同位作为地址查找之前预先存入的预相加结果,将查找表输出的部分积进行移位操作,移位操作结果进行累加后即可得到滤波结果,本发明用丰富的存储器资源代替了有限的硬件乘法器资源,用快速的查表操作与移位操作代替了缓慢的乘法操作,解决了现有方法对信号处理的速度慢的问题。本发明可以应用于探地雷达的信号处理技术领域。

    一种基于空时编码和物理层网络编码的协作通信方法

    公开(公告)号:CN108880629B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201810575826.9

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 一种基于空时编码和物理层网络编码的协作通信方法,本发明涉及基于空时编码和物理层网络编码的协作通信方法。本发明为了解决现有通信系统的网络吞吐量低以及通信系统的误码率高的问题。本发明的通信方法在多用户协作网络模型的广播阶段,对两个用户节点的信息分别采用正交载波调制后,经过Alamouti空时编码从各自的两根发射天线广播出去。中继节点R和目的节点D均采用最大似然译码完成物理层网络编码的映射。与传统的物理层网络编码相比,当误比特率BER=10‑3时,本发明的协作通信方法能提供大概7dB的误比特率增益。相应的,由于误比特率的降低,系统网络吞吐量也有了很大的提升。本发明用于无线通信领域。

    基于轨道预测的星间链路信号捕获过程的仿真方法

    公开(公告)号:CN109543292A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811390612.0

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 基于轨道预测的星间链路信号捕获过程的仿真方法,它用于卫星通信技术领域。本发明解决了传统仿真方法不能对中、低轨道卫星之间星间链路的信号捕获过程进行准确描述的问题。本发明会考虑用户卫星的运动轨迹的影响,所以基于本发明得到的仿真结果会更加精准,而且本发明的意义还在于,在准确的得到对中、低轨目标的捕获时间和捕获概率之后,可以调整卫星捕获过程中使用的捕获策略,仿真结果具有较强的实际参考价值。本发明可以应用于卫星通信技术领域用。

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