信号系统的移相控制方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117811883A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311833272.5

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明涉及信号控制技术领域,公开了信号系统的移相控制方法、装置、计算机设备及存储介质,本发明当监测到天线阵列中干扰信号和目标信号的总接收功率超过预设功率阈值时,基于多个移相器设定不同的初始相位组合,构建移相参数矩阵。接着,根据移相参数矩阵中每个染色体对应的信号输出功率,对移相参数矩阵进行迭代优化,得到目标移相参数矩阵。然后,基于目标移相参数矩阵,得到每个移相器对应的目标移相参数,对所述信号系统进行控制,达到较好的抗干扰效果,以对信号进行优化,满足特定工程作业场景的通信需求。

    无线网络信号抗干扰方法、装置、工程车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN118138069A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410249905.6

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: H04B1/10

    摘要: 本发明涉及抗干扰技术领域,公开了无线网络信号抗干扰方法、装置、工程车辆及存储介质,该方法包括:对目标无线网络信号进行希尔伯特变换得到信号包络;将信号包络划分为多个时间段,并基于每一时间段对应的包络幅值的中位数和最大值,确定存在干扰的第一时间段及对应的划分阈值;基于划分阈值对第一时间段对应的信号包络进行经验模态分解,得到每一阶模态函数的残差量;将每一阶模态函数的残差量与第一时间段对应的信号包络进行互相关分析,确定第一时间段滤波后的信号,并通过插值得到第一时间段复原的信号;将复原的信号变换至时域后对目标无线网络信号进行修复,得到无干扰的目标无线网络信号。本发明提高了无线网络信号的抗干扰能力。

    通信信号优化方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116633490A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310693890.8

    申请日:2023-06-12

    IPC分类号: H04L1/00 H04W24/02

    摘要: 本发明涉及通信技术领域,公开了通信信号优化方法、装置、系统及存储介质,该方法包括:获取天线阵列当前通信信号的信号质量;在信号质量不满足预设通信要求时,以相位和振幅为优化主体利用粒子群优化算法进行信号寻优,得到目标相位和目标振幅;基于目标相位和目标振幅对天线阵列进行相位和振幅的调制。从而通过对天线阵列实时通信信号的信号质量进行监测,当信号质量满足预设通信要求时,利用粒子群算法来计算最优的相位和振幅解,通过对当前通信进行相应的振幅和相位的调节,以最优信号进行通信,提升通信质量。

    一种基于多天线的通信增强方法、装置、终端设备及介质

    公开(公告)号:CN115276724B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210915885.2

    申请日:2022-08-01

    摘要: 本发明提供了一种基于多天线的通信增强方法、装置、终端设备及介质,该方法通过控制各终端天线分别在不同扫描范围进行波束扫描,以在各终端天线的每个接收波束上依次接收目标基站发射的波束赋形脉冲波形;基于各终端天线的接收波束上接收到的各个波束赋形脉冲波形,分别计算各终端天线与各基站天线间的信道质量;基于各终端天线与各基站天线间的信道质量排序结果,确定一对信道质量最好的目标终端天线和目标基站天线;利用目标终端天线和目标基站天线建立终端设备与基站的通信信道。通过在终端设备上设置多个天线,控制各个天线同时同步扫描不同范围,缩短了扫描到链路构建的时间,减小了通信信道建立时延,满足了无人作业场景对低时延的要求。

    一种基于多天线的通信增强方法、装置、终端设备及介质

    公开(公告)号:CN115276724A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210915885.2

    申请日:2022-08-01

    摘要: 本发明提供了一种基于多天线的通信增强方法、装置、终端设备及介质,该方法通过控制各终端天线分别在不同扫描范围进行波束扫描,以在各终端天线的每个接收波束上依次接收目标基站发射的波束赋形脉冲波形;基于各终端天线的接收波束上接收到的各个波束赋形脉冲波形,分别计算各终端天线与各基站天线间的信道质量;基于各终端天线与各基站天线间的信道质量排序结果,确定一对信道质量最好的目标终端天线和目标基站天线;利用目标终端天线和目标基站天线建立终端设备与基站的通信信道。通过在终端设备上设置多个天线,控制各个天线同时同步扫描不同范围,缩短了扫描到链路构建的时间,减小了通信信道建立时延,满足了无人作业场景对低时延的要求。