一种直接序列扩频通信系统发射与接收方法

    公开(公告)号:CN103152074B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310051546.5

    申请日:2013-02-17

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种直接序列扩频通信系统发射与接收方法,包括以下步骤:从一个PN码序列族中选取r个序列,将需要传输的K比特串行信息数据转换成并行数据,然后从PN序列族中选取(r-1)个发送的序列,把状态与信息数据一一对应,再把选取出(r-1)个发送PN码序列、序列位移状态等和1个固定定位标序列,并行叠加在一起发送,形成基于固定式PN码位移调制的直扩信号。本发明提高了直接扩频通信传输效率和整体通信的有效性,并优于常规并行组合扩频通信,同时也较好的解决了较高扩频增益对系统传输效率的影响问题,较好的解决了高速传输与带宽的矛盾,可大幅度提高频带利用率。

    一种基于并行同步头的并行组合扩频通信系统的捕获方法

    公开(公告)号:CN104716981A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510109350.6

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行同步头的并行组合扩频通信系统的捕获方法。本发明采用在发送并行组合扩频信息数据的同时,并行发送一个同步头序列,主要解决现有并行组合扩频系统发送若干串行同步头占用信息单元,导致信息效率降低的问题,并且通过对并行同步头实时进行捕获保持系统处于捕获状态。本发明的方法还可根据不同的环境自适应地调节比值门限实现同步捕获检测,消除调整门限带来的虚警概率的起伏变化。本发明从并行同步头和比值着手,在接收机收到并行组合扩频信号后,对扩频信号进行捕获,同时估算同步头和其他相关器最大值输出的比值关系,当捕获成功次数大于一定范围并且比值保持稳定范围时,进而实现并行组合扩频通信的同步捕获。

    一种高效同步的并行组合扩频系统发射与接收方法

    公开(公告)号:CN104639207A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510058985.8

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种高效同步的并行组合扩频系统发射与接收方法。发射方法为将训练序列和r-1个序列进行叠加发射;接收方法为:步骤一,天线接收信号;步骤二:训练序列同步模块将接收的信号与初始本地载波信号相乘;步骤三:训练序列相关器输出模块将接收到的信号与初始捕获相位的本地训练序列进行相关处理,将结果与门限比较,如果大于门限,转到步骤四;如果小于门限,调整本地训练序列的捕获相位和本地载波相位,返回步骤二;步骤四:训练序列同步模块将结果传送给并行组合扩频M-1个相关器,选择出r-1个序列,判断r-1个序列是否都大于门限,如果小于,得到训练序列;如果大于,从r-1个序列中选择最大序列,进行逆映射恢复数据。

    一种可变组合的并行组合扩频通信方法

    公开(公告)号:CN103095335A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310051419.5

    申请日:2013-02-17

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种可变组合的并行组合扩频通信方法,利用数据压缩器根据信息量,确定本次传输最少发送序列数量rs,满足2≤(rs+1)≤r,r为系统可发送最多序列数量。本发明较好的解决了较高扩频增益对系统传输能量的影响问题,较好的解决了高速传输与带宽的矛盾。减少发送序列数量可以使接收效果更好,更加有利于区分出到底哪个序列发送,使每个发送序列的能量都增大,当扩频增益越高时,扩频码长L越大,一种可变组合的并行组合扩频通信方法的减少传输序列数量的效果越明显。

    一种遥感影像自适应混合像元分解方法

    公开(公告)号:CN118644454A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410756255.4

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种遥感影像自适应混合像元分解方法,涉及遥感图像处理领域,方法包括获取端元样本数据,选取样本波段特征,构建水体与藻体端元选取方法,搭建遥感影像自适应混合像元分解模型,采用标准化处理的高空间分辨率端元数据集训练模块进行训练,采用标准化处理高空间分辨率测试数据集对预测训练模块进行精度验证,对低空间分辨率水体端元数据进行与训练数据同样的标准化处理并进行校正,采用预测模块得到初步预测的藻体端元数据并校正后,得到预测的低空间分辨率藻体端元数据,基于线性混合像元分解指数,进行小区域内的混合像元分解,进而有效应对海量数据的复杂环境背景并达到快速处理的目的。

    一种基于双路正交检测的水下电流场探测系统及方法

    公开(公告)号:CN113433538B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110690057.9

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明属于水下无线探测技术领域,具体涉及一种基于双路正交检测的水下电流场探测系统及方法。本发明通过2次的波谷波峰状态变化,进行水下金属物的探测和验证,大大提高水下或水底金属物探测的灵敏度和可靠性,使用探测信号的更多有用信息进行判决,比传统的只依靠幅度判断灵敏度更高,而且克服了由于环境变化引起检测门限变化导致检测效果较差的问题,避免了设置检测门限的困难。本发明解决了现有水下电流场探测方法检测电压变化太小或者由于环境变化引起检测门限变化导致检测效果较差和误报警高的问题,通过双路正交检测提高有效性和可靠性。

    用于降低OFDM系统PAPR及带外辐射的基带信号联合计算方法

    公开(公告)号:CN114417243A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210067667.8

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于降低OFDM系统PAPR及带外辐射的基带信号联合计算方法,针对多径环境下的带限信道OFDM系统,将造成OFDM系统PAPR最大的数据组合作为限制条件,将该情况下的OFDM信号的PAPR降低为某一合适的数值,达到有效降低系统PAPR的目的。针对矩形信号造成严重的带外泄露的问题,引入服从最小带外辐射准则的泛函数模型,在利用该模型自身的特性的基础上,添加边界限制条件,进一步降低基带信号的频域带外泄漏,由此叠加形成的OFDM信号具有更低的带外辐射。此外,在保证矩形信号的OFDM系统PAPR没有明显增加或基本保持一致的情况下,人为引入码间干扰构造具有更加快速衰减的基带信号,进一步降低OFDM系统的带外辐射。

    动态频率选择方法及基于动态多载波的水下电流场通信方法

    公开(公告)号:CN111431627A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010217665.3

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本发明属于水下电流场通信技术领域,具体涉及一种动态频率选择方法及基于动态多载波的水下电流场通信方法。本发明解决了常规并行多载波的水下电流场通信方法的发送频率数量固定,适应信道较差的问题,使每个发送频率能有较大的能量,同时也较好的解决了载波能量对系统传输能量的影响问题,较好的解决了传输效率与载波数量的矛盾。为了减少发送频率个数,本发明通信方法的复杂程度有所提高,但在当前专用集成电路飞速发展的情况下,此复杂度也是可以接受的。

    一种基于幅度相位联合检测的水下电流场探测系统

    公开(公告)号:CN111323826A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010233217.2

    申请日:2020-03-29

    Abstract: 本发明属于水下无线探测技术领域,具体涉及一种基于幅度相位联合检测的水下电流场探测系统。本发明解决了常规水下电场探测灵敏度低可靠性差的的问题,通过联合检测幅度和相位值的同时变化进行水下探测判决,大大提高水下或水底金属物探测的灵敏度和可靠性,使用探测信号的更多有用信息进行判决,比传统的只依靠幅度判断灵敏度更高,是一种非常具有广泛应用前景的水下电流场探测系统。本发明能够克服黑暗和浑浊的近海沿岸水下环境下进行水下探测,还可以适应水下礁石丛生的环境探测,一定程度上弥补了传统水下探测技术的不足,对水体纯净度和周围环境依赖大大降低,且探测系统结构简单,非常适合在近海沿岸黑暗浑浊的水域进行使用。

    一种基于相关器组的并行组合扩频通信系统的快速捕获方法

    公开(公告)号:CN104682997B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510109647.2

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明属于扩频通信技术领域,涉及一种基于相关器组的并行组合扩频通信系统的快速捕获方法。本发明包括:在发射并行组合扩频数据前发送相同的同步头扩频序列,长度为L,同步头扩频序列是并行组合扩频系统M个PN码序列中的特定序列,第1个序列为同步头扩频序列;在接收端接收到的同步头信息;按照同步头扩频序列的间隔码元。该方法使用相关器组大大降低同步头捕获时间,通过相关器组加速实现快速捕获同步头,减少专用捕获同步头电路,大大减少同步头平均捕获时间,有效解决并行组合扩频通信同步捕获效率和复杂度的矛盾,既节约的序列资源,又降低了并行组合扩频系统的复杂度,还可以使用相关器组保证判断同步头帧结束不需要较多硬件电路。

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