一种基于K-均值聚类的TDMA突发长度估计方法

    公开(公告)号:CN115496114B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211444853.5

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于K‑均值聚类的TDMA突发长度估计方法,涉及卫星通信信号处理技术领域,包括对TDMA数据进行突发检测,根据突发独特字检测突发起点,通过信号能量变化检测突发结尾,输出每个突发的突发长度;把各个突发长度送入K‑均值聚类器进行聚类;选择聚类结果中聚类元素量最大的集合,输出估计出的突发长度。本发明把K‑均值聚类的算法应用到了等长帧TDMA信号突发长度估计中,把常规方法粗估的突发长度再进行K‑均值聚类,提高突发长度估计精度,从而提高TDMA信号整体解译误码性能。

    一种非公开协议的VSAT网终端实现主动发射的方法

    公开(公告)号:CN115696447A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211716620.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种非公开协议的VSAT网终端实现主动发射的方法,涉及卫星通信信号处理技术领域,包括VSAT网终端对输入的下行信号进行解调译码,并对译码帧进行时间标记;对输入的上行时分多址信号进行解调译码,并对各突发进行时间标记得到上行突发时间信息;对下行信号的译码数据进行网控信令提取,网控信令包括上行信号的频率分配表、符号速率和突发分配表;结合突发分配表和上行突发时间信息进行全网时间同步;生成待发送信息,依次进行网络层、链路层和物理层的封装;根据网控信令对封装好的数据进行发射。本发明能够实现对目标VSAT网的无线发射,从而实现了由被动接收信息到主动获取信息,信息获取手段的渠道拓宽。

    卫星SAR数据记录快视与应用系统

    公开(公告)号:CN114966691B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210823510.3

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种卫星SAR数据记录快视与应用系统,涉及卫星数据处理领域,包括顺序相连的数据接收记录模块、数据文件管理模块、图像产品生成模块和人机图像交互模块,数据接收记录模块还连接有SAR图像快视模块,SAR图像快视模块与数据文件管理模块相连,数据文件管理模块还与人机图像交互模块直接相连,还设置有设备监控管理模块,设备监控管理模块分别与数据接收记录模块、数据文件管理模块和SAR图像快视模块相连。本发明提供的卫星SAR数据记录快视与应用系统,具备高度集成性,适合车载和船载机动平台,降低了部署空间;具有快视与全分辨率图像生成、图像滚动快视、文件管理和人机交互式图像应用等能力。

    一种单星辐射源无源监测目标运动属性判别方法

    公开(公告)号:CN114324974A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111544171.7

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开一种单星辐射源无源监测目标运动属性判别方法,包括步骤:实时接收当前时段各监测设备的检测信号的频率序列;构建频率时序序列;检测机动属性为机动性运动或非机动性运动;对非机动性运动的频率时序序列进行平稳态检验,若为稳态则信号对应目标在该时段内处于静止状态;对非稳态信号,利用信号频率时序序列,判别信号对应目标是否高速运动;对不是高速运动的信号,判别信号对应的目标是否缓慢运动,否则信号对应目标为静止状态。本发明只需要单星信号接收条件即可,进行信号频率测量,基于频率变化情况,判别目标的静止或运动、是否机动、是否高速运动等运动属性,进行目标运动属性判别,适用条件更简单、判别属性种类更多。

    基于非均匀信道化进行信号完全重构的方法

    公开(公告)号:CN116827368A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311090868.0

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了基于非均匀信道化进行信号完全重构的方法,包括:设计通带平坦、高阻带衰减的数字原型滤波器;提取调制滤波器组的多相分量,完成中频宽带信号的分析滤波处理;对各子信道的输出进行傅里叶变换FFT处理,将各子信道的频谱搬移至零频处;合并所需子信号占用的邻信道,利用反傅里叶变换IFFT将其还原至其初始载频处;将IFFT处理后的信号数据进行综合滤波,完成该子信号的重构。本发明满足在子带信号具有不同带宽和任意位置分布的情况下,简化原型滤波器的设计流程,采用数字信道化的结构,完成中频宽带信号的重构处理,降低了时域信号流密度和对数字处理器件的处理速度要求,缓解了系统的处理速率压力。

    卫星SAR数据记录快视与应用系统

    公开(公告)号:CN114966691A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210823510.3

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种卫星SAR数据记录快视与应用系统,涉及卫星数据处理领域,包括顺序相连的数据接收记录模块、数据文件管理模块、图像产品生成模块和人机图像交互模块,数据接收记录模块还连接有SAR图像快视模块,SAR图像快视模块与数据文件管理模块相连,数据文件管理模块还与人机图像交互模块直接相连,还设置有设备监控管理模块,设备监控管理模块分别与数据接收记录模块、数据文件管理模块和SAR图像快视模块相连。本发明提供的卫星SAR数据记录快视与应用系统,具备高度集成性,适合车载和船载机动平台,降低了部署空间;具有快视与全分辨率图像生成、图像滚动快视、文件管理和人机交互式图像应用等能力。

    基于低轨监视卫星监视低轨空间目标的信号目标关联方法

    公开(公告)号:CN114859114A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210787691.9

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了基于低轨监视卫星监视低轨空间目标的信号目标关联方法,涉及卫星信号监测技术领域,包括低轨监视卫星对接收的信号连续多次频率测定得到信号的实际测量频率序列集合,并结合疑似信号辐射空间目标和低轨监视卫星的位置和速度,估计疑似信号辐射空间目标的辐射载频;基于信号的实际测量频率序列集合和疑似信号辐射空间目标的辐射载频,估算疑似目标信号测频序列;计算疑似目标信号测频序列的估算结果与信号的实际测量频率序列的相似度,建立低轨监视卫星接收的信号与疑似信号辐射空间目标的关联关系。本发明在基于低轨监视卫星的位置及速度、疑似信号来源的低轨空间的位置及速度、信号频率测量序列,判别信号来源于哪一个空间目标。

    一种基于DTO分离的多星无源定位散点目标分类方法

    公开(公告)号:CN114841297A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210781535.1

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于DTO分离的多星无源定位散点目标分类方法,涉及卫星定位技术领域,累积一个时间片的DTO数据,进行数据预处理;分别对每个单定位系统的各个双星组合下的目标DTO聚类,得到DTO分组序列;对多定位系统同双星组合下的DTO分组序列进行融合,得到新的DTO分组;基于新的DTO分组,对目标位置点聚类并剔除镜像点,输出各目标位置点序列。本发明利用不同目标经过卫星的时差分布特点,提出了基于DTO分离的多目标定位散点聚类方法,以支持多星、多目标条件下定位散点的自动目标聚类,解决了传统的信号参数区分法和位置时空关联法无法解决的目标分类问题。

    一种实现信号高误码率下的编码识别方法

    公开(公告)号:CN112821895B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110409377.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开一种实现信号高误码率下的编码识别方法,包括步骤:对输入的信号利用同步码集合对解调码流实现同步码搜索,若搜索成功,则对分组码TPC码或LDPC码进行识别;若搜索失败,则对序列码、Viterbi码或TCM码进行识别;在步骤S10中相应码下识别成功后,对该码进行相应的译码;所有译码完成后,进行扰码识别。本发明能够使编码增益得到充分利用,能够实现整个信道编码全过程的识别,实现信号高误码率下的编码识别。

    一种基于FPGA实现频偏跟踪的方法

    公开(公告)号:CN116257730B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310505940.5

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA实现频偏跟踪的方法,涉及卫星通信信号处理技术领域,将接收IQ数据解析出相位和幅度;将相位存入1024 RAM,利用幅度进行TDMA信号提取和过滤后,从RAM读出相位存入65536深度RAM,存满时,先计算前256点中心位置±8的DFT,找到尖峰位置,将该偏移位置乘以16给到下一级计算4096点中心位置±8的DFT,找到尖峰位置,将该偏移位置乘以16给到下一级计算65536点中心位置±8的DFT,找到频率偏移。本发明通过分3级逐级查找的方式以少量的计算量快速计算出频率偏移,提高了计算速度,并节约更多FPGA资源,同时达到实时跟踪频偏的效果。

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