一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法

    公开(公告)号:CN109660481A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910132333.2

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法。本发明将接收端信号进行模数转换,输入到数字信号处理单元,在数字信号处理单元采用参数估计方法估计接收信号的频率、幅度和相位,进而得到正交幅度调制中I分量和Q分量的幅度,再进行星座图映射,实现解调。根据所选择的参数估计算法的性能对星座图进行优化,星座图上的点分布在参数估计精度高的位置。本发明能克服载波频移对正交幅度调制系统的影响,能对抗多普勒频移实现快速解调。

    基于探头补偿的分数阶傅里叶变换回波成像方法与系统

    公开(公告)号:CN110559014A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910803651.7

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供一种基于探头补偿的分数阶傅里叶变换回波成像方法与系统,其特征在于先进行超声探头的频响补偿,再利用LFM信号在分数阶傅里叶域中的能量聚集特性进行脉冲压缩并成像。所述超声探头的频响补偿包括超声探头频响测定与回波信号探头频响补偿两个部分。超声探头频响测定可以采用基于时域、频域或时频域的方法来求解超声探头的冲激响应;对完成补偿后的回波信号做最佳阶数的分数阶傅里叶变换变换至能量聚集域,实现脉冲压缩,对脉冲压缩后的结果进行包络检测,再将分数阶傅里叶变换域横坐标u转换为时延τ,并将幅值转换为灰度值,最后根据时延和灰度进行成像。本发明具有回波检测精度高、成像质量高、抗噪性能好等优点。

    一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法

    公开(公告)号:CN109005139A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810703020.3

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法。本发明将接收端信号进行模数转换,输入到数字信号处理单元,在数字信号处理单元采用参数估计方法估计接收信号的频率、幅度和相位,进而得到正交幅度调制中I分量和Q分量的幅度,再进行星座图映射,实现解调。根据所选择的参数估计算法的性能对星座图进行优化,星座图上的点分布在参数估计精度高的位置。本发明能克服载波频移对正交幅度调制系统的影响,能对抗多普勒频移实现快速解调。

    一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法

    公开(公告)号:CN109660481B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910132333.2

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种正交幅度调制解调方法及其星座图优化方法。本发明将接收端信号进行模数转换,输入到数字信号处理单元,在数字信号处理单元采用参数估计方法估计接收信号的频率、幅度和相位,进而得到正交幅度调制中I分量和Q分量的幅度,再进行星座图映射,实现解调。根据所选择的参数估计算法的性能对星座图进行优化,星座图上的点分布在参数估计精度高的位置。本发明能克服载波频移对正交幅度调制系统的影响,能对抗多普勒频移实现快速解调。

    基于探头补偿的分数阶傅里叶变换回波成像方法与系统

    公开(公告)号:CN110559014B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910803651.7

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供一种基于探头补偿的分数阶傅里叶变换回波成像方法与系统,其特征在于先进行超声探头的频响补偿,再利用LFM信号在分数阶傅里叶域中的能量聚集特性进行脉冲压缩并成像。所述超声探头的频响补偿包括超声探头频响测定与回波信号探头频响补偿两个部分。超声探头频响测定可以采用基于时域、频域或时频域的方法来求解超声探头的冲激响应;对完成补偿后的回波信号做最佳阶数的分数阶傅里叶变换变换至能量聚集域,实现脉冲压缩,对脉冲压缩后的结果进行包络检测,再将分数阶傅里叶变换域横坐标u转换为时延τ,并将幅值转换为灰度值,最后根据时延和灰度进行成像。本发明具有回波检测精度高、成像质量高、抗噪性能好等优点。

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