一种低信噪比相移键控调制信号的识别方法

    公开(公告)号:CN101674270B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200910167919.9

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 一种低信噪比相移键控调制信号的识别方法,属于通信技术领域。本发明通过基于错位相乘的二次方谱首先识别出BPSK信号,再通过基于错位相乘的四次方谱识别出QPSK或OQPSK信号,之后计算包络谱并优化处理,最后通过优化的包络谱识别出QPSK信号和OQPSK信号。本发明提出了基于错位相乘的二次方或四次方幅度谱函数计算方式,能够有效降低噪声对信号的干扰,从而有效提高相移键控调制信号在更低信噪比情况下的识别率;另外,采用优化的四次方幅度谱和包络谱,进一步降低了由于噪声带来的谱峰搜索的不利影响,从而有效提高识别率。仿真结果表明,本发明能够在信噪比为0dB上,实现QPSK和OQPSK之间90%以上的识别率;在信噪比为-7dB上,QPSK和BPSK的识别率能达到90%以上。

    一种低信噪比相移键控调制信号的识别方法

    公开(公告)号:CN101674270A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910167919.9

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 一种低信噪比相移键控调制信号的识别方法,属于通信技术领域。本发明通过基于错位相乘的二次方谱首先识别出BPSK信号,再通过基于错位相乘的四次方谱识别出QPSK或OQPSK信号,之后计算包络谱并优化处理,最后通过优化的包络谱识别出QPSK信号和OQPSK信号。本发明提出了基于错位相乘的二次方或四次方幅度谱函数计算方式,能够有效降低噪声对信号的干扰,从而有效提高相移键控调制信号在更低信噪比情况下的识别率;另外,采用优化的四次方幅度谱和包络谱,进一步降低了由于噪声带来的谱峰搜索的不利影响,从而有效提高识别率。仿真结果表明,本发明能够在信噪比为0dB上,实现QPSK和OQPSK之间90%以上的识别率;在信噪比为-7dB上,QPSK和BPSK的识别率能达到90%以上。

    基于温度传感材料应力补偿晶体频率温度特性的方法

    公开(公告)号:CN100459428C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200510041941.0

    申请日:2005-04-11

    Abstract: 本发明公开一种基于温度传感材料应力补偿晶体频率温度特性的方法。用晶体的力频特性和温频特性互补关系补偿晶体振荡器频率。采用真空镀膜法,将温度传感双金属材料镀在晶体谐振器的晶体片或晶体的电极上,当温度变化时,通过传感材料的变形,产生施加于晶体的应力,补偿晶体自身随温度所产生的频率变化。采用本发明的补偿方法,可在较宽的温度范围使晶体的频率-温度特性达±1ppm。在进行应力补偿的基础上,辅以常规简单的线路补偿,可使晶体振荡器频率温度特性达±0.2ppm。能够满足更高精度晶体振荡器的要求,本发明提高了温补振荡器的起点和总体水平,大大简化甚至省略了现有技术温度补偿的各种线路,具有体积小、成本低的优点。

    一种基于时-空关系的时间间隔与频率的测量方法

    公开(公告)号:CN1862234A

    公开(公告)日:2006-11-15

    申请号:CN200610042695.5

    申请日:2006-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于时-空关系的时间间隔与频率测量方法,它涉及仪器测量技术领域,其目的是为了克服现有技术存在的电路结构复杂、测量误差大、分辨率低、成本较高等缺点。该方法的步骤为:信号整形步骤,首先将被测量的时间间隔信号整形为窄脉冲信号;确定延迟步骤,根据信号在传输路径上传输的速度、被测时间间隔的范围、测量要求达到的分辨率来确定延迟线的形式、材料、长度、分段取样的段数;采样步骤:在采样点处,对短时间间隔的开始信号和结束信号分别经过两路传输后,获得延迟时间和被测量的时间间隔相等的重合信号;信号处理步骤:对取得的采样重合信号进行提取并送入单片机进行处理。本方法可用于测量时间间隔与频率。

    模拟存储方法及其温度补偿晶体振荡器

    公开(公告)号:CN1166051C

    公开(公告)日:2004-09-08

    申请号:CN01128748.9

    申请日:2001-08-09

    Abstract: 本发明针对模拟与数字信号处理技术中存在的缺点提供了一种新的信号处理方法和基于此方法的新器件,该方法把模拟信号间的函数关系准确存储或保存,用于信号处理,实现连续、准确处理,消除了量化误差,精度高、信噪比高。基于此原理的温补晶振由模拟存储器和被控晶振构成。存储器件的一个组成部件为存储载体,记载或保存实测而得的函数关系,如电容器的定极板;另一部件如电容器的动极板,受自变量控制和定极板发生位置变化,两者构成存储器件,再与被控对象相连,完成控制或补偿。结构简单、精度高、环节少,频率-温度稳定度和短期稳定度都好。可广泛应用于电子技术、测量、控制、航空航天等领域的信号处理。

    基于温度传感材料应力补偿晶体频率温度特性的方法

    公开(公告)号:CN1671047A

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN200510041941.0

    申请日:2005-04-11

    Abstract: 本发明公开一种基于温度传感材料应力补偿晶体频率温度特性的方法。用晶体的力频特性和温频特性互补关系补偿晶体振荡器频率。采用真空镀膜法,将温度传感双金属材料镀在晶体谐振器的晶体片或晶体的电极上,当温度变化时,通过传感材料的变形,产生施加于晶体的应力,补偿晶体自身随温度所产生的频率变化。采用本发明的补偿方法,可在较宽的温度范围使晶体的频率-温度特性达±1ppm。在进行应力补偿的基础上,辅以常规简单的线路补偿,可使晶体振荡器频率温度特性达±0.2ppm。能够满足更高精度晶体振荡器的要求,本发明提高了温补振荡器的起点和总体水平,大大简化甚至省略了现有技术温度补偿的各种线路,具有体积小、成本低的优点。

    一种基于时-空关系的时间间隔与频率的测量方法

    公开(公告)号:CN100370228C

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200610042695.5

    申请日:2006-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于时-空关系的时间间隔与频率测量方法,它涉及仪器测量技术领域,其目的是为了克服现有技术存在的电路结构复杂、测量误差大、分辨率低、成本较高等缺点。该方法的步骤为:信号整形步骤,首先将被测量的时间间隔信号整形为窄脉冲信号;确定延迟步骤,根据信号在传输路径上传输的速度、被测时间间隔的范围、测量要求达到的分辨率来确定延迟线的形式、材料、长度、分段取样的段数;采样步骤:在采样点处,对短时间间隔的开始信号和结束信号分别经过两路传输后,获得延迟时间和被测量的时间间隔相等的重合信号;信号处理步骤:对取得的采样重合信号进行提取并送入单片机进行处理。本方法可用于测量时间间隔与频率。

    模拟存储方法及其温度补偿晶体振荡器

    公开(公告)号:CN1341991A

    公开(公告)日:2002-03-27

    申请号:CN01128748.9

    申请日:2001-08-09

    Abstract: 本发明针对模拟与数字信号处理技术中存在的缺点提供了一种新的信号处理方法和基于此方法的新器件,该方法把模拟信号间的函数关系准确存储或保存,用于信号处理,实现连续、准确处理,消除了量化误差,精度高、信噪比高。基于此原理的温补晶振由模拟存储器和被控晶振构成。存储器件的一个组成部件为存储载体,记载或保存实测而得的函数关系,如电容器的定极板;另一部件如电容器的动极板,受自变量控制和定极板发生位置变化,两者构成存储器件,再与被控对象相连,完成控制或补偿。结构简单、精度高、环节少,频率-温度稳定度和短期稳定度都好。可广泛应用于电子技术、测量、控制、航空航天等领域的信号处理。

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