一种低轨卫星系统中多普勒频偏估计与补偿方法

    公开(公告)号:CN116074171A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211713418.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星系统中多普勒频偏估计与补偿方法,包括:根据卫星星历数据和终端设备的位置信息得到多普勒频偏粗估计值;利用多普勒频偏粗估计值进行多普勒频偏预补偿;基于导频分段的方法,对预补偿后的多普勒频偏进行残余多普勒频偏估计,得到残余多普勒频偏估计值;基于最大后验概率方法,将多普勒频偏粗估计值作为先验信息,并结合残余多普勒频偏估计值进行残余多普勒频偏精确估计,得到残余多普勒频偏精确估计值;利用残余多普勒频偏精确估计值进行多普勒频偏补偿。本发明降低了对星历数据准确性和终端能力的要求,扩大了常规导频方法的频偏估计范围,提高了频偏估计精度。

    一种多域灵活的通信柔性转发处理系统

    公开(公告)号:CN114422961A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111601095.9

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种多域灵活的通信柔性转发处理系统,其中,星上时间基准产生模块根据系统的交换关系自主产生动态交换所需要的时间控制信息以及对地时间基准广播信号,并在规划的子带对地面广播时间同步信号;其次,同步化动态综合交换模块在时间基准产生模块产生的周期性控制信号的控制下实现动态的信道化交换,支持不同时间下各端口子带的不同映射关系;最后地面设备通过测量两个连续时间广播信号之间的时间差值,与交换周期计数器里给出的值进行对比计算频率和时间的校准参数并进行补偿,实现星地同步。该方法实现了时域与频域相结合的动态灵活转发,进一步提升频率资源的使用效率和组网灵活性。

    一种低复杂度近性能限的Turbo译码器的实现方法

    公开(公告)号:CN105634508B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201510969407.X

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种低复杂度近性能限的Turbo译码器的实现方法,主要解决传统的基于查找表的Turbo译码器复杂度高,基于Max‑Log‑MAP算法的译码器性能差的问题。该方法包括:对输入软信息流进行解复用并存储在RAM中;SISO(软输入软输出)译码器根据译码器状态指示信号从RAM中选择数据;SISO译码器迭代计算后向度量、前向度量和对数似然比,采用基于线性近似的Log‑MAP算法;前后半轮迭代复用同一个SISO译码器;逆序访问交织地址单元,对外信息进行交织和解交织。本发明通过对Log‑MAP算法进行线性近似,比传统的近似方案获得了更好的纠错性能,比基于查找表的方案大大降低了复杂度,可用于LTE系统。

    一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法

    公开(公告)号:CN105471530B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510967044.6

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明给出了一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法。无线通信系统中,发端数字基带信号到收端数字基带信号经历了数字上变频、DA变换、射频发射通道、发射天线、无线信道、接收天线、射频接收通道、AD变换、数字下变频等过程。整个过程可以看作是发端数字基带信号经过了一个信道,产生了失真,最终收端获得了失真后的数字基带信号,该信道也称为基带等效信道。本发明对该基带等效信道进行建模,提高了接收信号模拟的准确度,保证了系统所选解调算法对实际接收信号的性能。本发明可应用于卫星通信中的再生转发系统及透明转发系统的链路级仿真中。

    一种低复杂度近性能限的Turbo译码器的实现方法

    公开(公告)号:CN105634508A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510969407.X

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: H03M13/2957

    Abstract: 本发明公开了一种低复杂度近性能限的Turbo译码器的实现方法,主要解决传统的基于查找表的Turbo译码器复杂度高,基于Max-Log-MAP算法的译码器性能差的问题。该方法包括:对输入软信息流进行解复用并存储在RAM中;SISO(软输入软输出)译码器根据译码器状态指示信号从RAM中选择数据;SISO译码器迭代计算后向度量、前向度量和对数似然比,采用基于线性近似的Log-MAP算法;前后半轮迭代复用同一个SISO译码器;逆序访问交织地址单元,对外信息进行交织和解交织。本发明通过对Log-MAP算法进行线性近似,比传统的近似方案获得了更好的纠错性能,比基于查找表的方案大大降低了复杂度,可用于LTE系统。

    一种新型阵列天线在轨校正系统及方法

    公开(公告)号:CN108988965B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810957468.8

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 一种新型阵列天线在轨校正系统及方法,包括天线阵面、射频通道、下变频器组、DBF处理器、上变频器、外置发射天线,天线阵面包括N个辐射单元,射频通道包括N路结构相同的通道,任一通道包括滤波器、低噪声放大器,天线阵面的任一辐射单元连接射频通道的一路通道,射频通道的中心通道集成耦合器、负载,中心通道连接的辐射单元记为中心辐射单元,下变频器组包括N路下变频器,每路下变频器均连接一路射频通道中通道,DBF处理器包括数字处理器、DA转换器、N路AD转换器,每路AD转换器均连接一路下变频器。

    一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法

    公开(公告)号:CN105471530A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510967044.6

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明给出了一种基于基带等效信道模型的提高接收信号模拟准确度的方法。无线通信系统中,发端数字基带信号到收端数字基带信号经历了数字上变频、DA变换、射频发射通道、发射天线、无线信道、接收天线、射频接收通道、AD变换、数字下变频等过程。整个过程可以看作是发端数字基带信号经过了一个信道,产生了失真,最终收端获得了失真后的数字基带信号,该信道也称为基带等效信道。本发明对该基带等效信道进行建模,提高了接收信号模拟的准确度,保证了系统所选解调算法对实际接收信号的性能。本发明可应用于卫星通信中的再生转发系统及透明转发系统的链路级仿真中。

    一种多阵元空域抗干扰方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN119966424A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411906319.0

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明提供一种多阵元空域抗干扰方法、系统及装置,利用阵列天线接收N路信号,经过预处理得到N路数字基带信号;通过时频域干扰检测确定干扰功率估计值;取各路数字基带信号在当前时刻的协方差矩阵并进行特征值分解,得到各路数字基带信号在当前时刻的协方差矩阵的特征值;确定各路数字基带信号在当前时刻的迭代步长;确定各路数字基带信号在下一时刻的调零误差均方值;以各路数字基带信号在下一时刻的调零误差均方值达到预设的截止门限时的权值作为各路数字基带信号的最优调零权值;根据最优调零权值和对应最优调零权值的数字基带信号确定抗干扰输出信号。本发明充分利用干扰强度估计和协方差矩阵特征值,通过对迭代步长的实时优化实现自适应权值调整。

    一种多域灵活的通信柔性转发处理系统

    公开(公告)号:CN114422961B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111601095.9

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种多域灵活的通信柔性转发处理系统,其中,星上时间基准产生模块根据系统的交换关系自主产生动态交换所需要的时间控制信息以及对地时间基准广播信号,并在规划的子带对地面广播时间同步信号;其次,同步化动态综合交换模块在时间基准产生模块产生的周期性控制信号的控制下实现动态的信道化交换,支持不同时间下各端口子带的不同映射关系;最后地面设备通过测量两个连续时间广播信号之间的时间差值,与交换周期计数器里给出的值进行对比计算频率和时间的校准参数并进行补偿,实现星地同步。该方法实现了时域与频域相结合的动态灵活转发,进一步提升频率资源的使用效率和组网灵活性。

    一种新型阵列天线在轨校正系统及方法

    公开(公告)号:CN108988965A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810957468.8

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 一种新型阵列天线在轨校正系统及方法,包括天线阵面、射频通道、下变频器组、DBF处理器、上变频器、外置发射天线,天线阵面包括N个辐射单元,射频通道包括N路结构相同的通道,任一通道包括滤波器、低噪声放大器,天线阵面的任一辐射单元连接射频通道的一路通道,射频通道的中心通道集成耦合器、负载,中心通道连接的辐射单元记为中心辐射单元,下变频器组包括N路下变频器,每路下变频器均连接一路射频通道中通道,DBF处理器包括数字处理器、DA转换器、N路AD转换器,每路AD转换器均连接一路下变频器。

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