-
公开(公告)号:CN109359267A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811216197.7
申请日:2018-10-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明属于软件无线电及其数字信号处理应用领域,具体涉及一种基于动态截位的低复杂度无乘法器定点FFT优化方法。包括以下步骤:获取FFT输入数据位数N与输入数据;将每个旋转因子小数左移N位,数据分为实部和虚部,其中N为输入数据的比特数;对实部与虚部分别进行向上与向下取整,使其分别近似为整数;将所有整数进行2次幂分解,选择加法次数最少的整数;利用移位和加法进行电路设计,利用数据自身移位与加法取代原旋转因子的乘法运算。本发明在使用“移位”和“加减”替代传统复数乘法器的同时,进一步减少加法器的数量。同时加入动态截位模块,抑制数据比特位数的增长,降低硬件资源消耗,提高计算速度,提升电路性能。
-
公开(公告)号:CN105281707B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510570781.2
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H03H17/02
Abstract: 本发明提供的是一种动态可重构滤波器组的低复杂度实现方法。该方法依照以下操作步骤进行:设计预划分子带带宽的、阶数为划分子带数目整数倍的有限长单位脉冲响应FIR低通原型滤波器;通过将设计生成的低通原型滤波器系数进行抽取构造各分支子带滤波器;将信号进行一系列的单位延迟、抽取、子带滤波、离散傅里叶运算等分析部分的处理分离得到子带数目的基带信号;根据经分析滤波器组后得到的低频子带信号确定需重构的子带数目,对低通原型滤波器系数进行动态抽取、变换,构造综合滤波器组的各子带滤波器;得到基带的重构信号。本发明的设计方法有效降低了动态可重构滤波器组的复杂度,且其动态实现显著提高了系统的灵活性。
-
公开(公告)号:CN105259536B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510593946.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/288
Abstract: 本发明涉及的是雷达接收机及其信号处理领域,特别涉及一种基于L型天线阵列的相位干涉仪测向装置及解算方法。一种基于L型天线阵列的相位干涉仪测向装置,其组成包括L型五元天线阵1、微波前端2、中频采样单元3和基带处理单元4,其中中频采样单元3包括了5个通道的中频采样模块,基带处理单元4包括了FPGA和DSP两个主要处理器。本发明中的基于L型天线阵列的相位干涉仪测向解算方法是利用了CORDIC算法矢量模式下的流水线结构并在FPGA内部实现测向解算,该方法大大减少了传统的基于数据查找表模式的测向解算对于存储器单元的占用,优化了系统硬件资源使用,同时流水线结构也保证了该测向装置的测向解算实时性。
-
公开(公告)号:CN107231200A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710352897.8
申请日:2017-05-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于分簇的水声传感器网络混合介质访问控制通信方法。本发明将大规模集中式网络进行分簇,簇内和簇间通信采取不同数据传输协议,簇内通信采取基于时隙的TDMA协议,簇间通信采取基于竞争的MACA协议,同时根据水声信号的传输特点,对簇间通信中使用的MACA协议进行针对性改进,加入了侦听机制有效防止隐藏终端,另外在数据传输过程中将数据报文分解为多个帧并加入起始标识符和簇成员ID,由此来降低数据丢失后重发的延迟时间。本发明有效地解决了大规模水声通信网络网络资源浪费造成的吞吐量性能差以及数据报文端到端时延过长的问题。
-
公开(公告)号:CN107168743A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710364531.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G06F8/60 , G06F8/70 , H04L67/2866 , H04L67/34
Abstract: 本发明公开了一种算法重构装置,包括:上位机模块,软件通信体系框架SCA中间层模块、基带处理模块和射频模块;所述上位机模块,用于将算法分类成至少两个子算法;所述SCA中间层模块,用于运行SCA;所述SCA对应所述子算法建立波形应用组件,每个所述波形应用组件用于加载对应的所述子算法;所述上位机模块,还用于配置所述波形应用组件到自身,所述SCA中间层模块,所述基带处理模块和所述射频模块中的至少两个。本发明还公开了一种算法重构方法。
-
公开(公告)号:CN103901448B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410120927.9
申请日:2014-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S19/33
Abstract: 本发明涉及的是全球卫星导航技术领域,具体涉及一种针对中国的北斗二代导航定位系统和美国的GPS导航定位系统两个独立的卫星导航系统的GPS/BD2双模通用型接收装置。本发明包括GPS天线、BD2天线、第一通用型接收机和第二通用型接收机、FPGA、第一DSP和第二DSP。本发明利用FPGA实现对两个通用型接收机的可编程配置,可实现GPS卫星L1、L2频点,BD2卫星B1、B2频点的可配置选择,增强了GPS/BD2双模接收装置的通用性,用户可根据不同系统要求自行通过可配置方法进行灵活设计与配置,以达到GPS/BD2双模通用型接收装置适应性强的目的。
-
公开(公告)号:CN105281707A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510570781.2
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H03H17/02
Abstract: 本发明提供的是一种动态可重构滤波器组的低复杂度实现方法。该方法依照以下操作步骤进行:设计预划分子带带宽的、阶数为划分子带数目整数倍的有限长单位脉冲响应FIR低通原型滤波器;通过将设计生成的低通原型滤波器系数进行抽取构造各分支子带滤波器;将信号进行一系列的单位延迟、抽取、子带滤波、离散傅里叶运算等分析部分的处理分离得到子带数目的基带信号;根据经分析滤波器组后得到的低频子带信号确定需重构的子带数目,对低通原型滤波器系数进行动态抽取、变换,构造综合滤波器组的各子带滤波器;得到基带的重构信号。本发明的设计方法有效降低了动态可重构滤波器组的复杂度,且其动态实现显著提高了系统的灵活性。
-
公开(公告)号:CN103901407B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410131426.0
申请日:2014-04-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供C波段捷变频雷达信号侦收方法,第一-第三天线接收C波段的捷变频雷达信号,经过微波前端进行下变频、滤波后得到的三路中频信号,并分别被第一-第三高速ADC进行采样,其中采样时钟由可配置时钟源分别提供给第一-第三高速ADC,侦收处理器通过SPI接口实现对可配置时钟源的时钟输出频率控制,第一-第三高速ADC输出的数字信号送到侦收处理器中进行捷变频雷达信号的检测与参数识别等后信号处理算法。本发明可以实现对C波段捷变频雷达信号的侦察接收,并利用侦收处理器实现C波段捷变频雷达信号的检测与参数识别等后信号处理。
-
公开(公告)号:CN105137401A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510523102.6
申请日:2015-08-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/282
CPC classification number: G01S7/282
Abstract: 本发明属于通信、雷达等发射机信号产生系统领域,具体涉及的是采用载频信号与脉冲信号的调制,基于FPGA平台采用DDS+DAS+PLL混合合成技术的快速细步进捷变频雷达信号产生装置。快速细步进捷变频雷达信号产生装置,包括电源、晶振、FPGA平台、控制单元4、数模转换器以及EPROM。本发明采用的并行的方式进行频率合成,并采用DDS+DAS+PLL的混合方式,通过控制单元的模式选择,进行相对应的载频信号的选择和脉冲信号形式,并且在于DDS也给出了对应的优化方案,在此基础上提高了器件的工作速度,结合混合模式,形成的捷变频信号有高分辨率、转换速度快、步进细等优势。
-
公开(公告)号:CN103901407A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410131426.0
申请日:2014-04-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01S7/285 , G01S7/2923 , G01S13/24
Abstract: 本发明的目的在于提供C波段捷变频雷达信号侦收方法,第一-第三天线接收C波段的捷变频雷达信号,经过微波前端进行下变频、滤波后得到的三路中频信号,并分别被第一-第三高速ADC进行采样,其中采样时钟由可配置时钟源分别提供给第一-第三高速ADC,侦收处理器通过SPI接口实现对可配置时钟源的时钟输出频率控制,第一-第三高速ADC输出的数字信号送到侦收处理器中进行捷变频雷达信号的检测与参数识别等后信号处理算法。本发明可以实现对C波段捷变频雷达信号的侦察接收,并利用侦收处理器实现C波段捷变频雷达信号的检测与参数识别等后信号处理。
-
-
-
-
-
-
-
-
-