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空间通信中GMSK信号的载波恢复与时钟同步 被引量:3
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作者 唐智灵 邹鑫 李思敏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第5期1522-1527,共6页
在空间通信中,过大的多普勒频移和多普勒变化率会造成相干解调接收机无法进行载波恢复与时钟同步。为此,针对高斯最小频移键控(GMSK)信号提出一种可靠且快速克服大多普勒频移的改进平方环方法。首先通过频率估计模块获取粗略载波频率,... 在空间通信中,过大的多普勒频移和多普勒变化率会造成相干解调接收机无法进行载波恢复与时钟同步。为此,针对高斯最小频移键控(GMSK)信号提出一种可靠且快速克服大多普勒频移的改进平方环方法。首先通过频率估计模块获取粗略载波频率,其次应用改进平方环结构实现GMSK信号的载波恢复和时钟同步。仿真结果显示,在输入信噪比Eb/N0=5 dB以及环路噪声带宽为50 kHz的条件下,载波恢复环路与时钟同步环路锁定时间约为3.6 ms。在低信噪比及大多普勒频移的条件下,该方法能够快速且稳定地实现GMSK信号在空间通信中的载波恢复与时钟同步。 展开更多
关键词 空间通信 高斯最小频移键控 多普勒频移 多普勒变化率 平方环
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一种Chirp信号的低复杂度频谱分割与聚合方法 被引量:1
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作者 阎张懿 仇洪冰 +1 位作者 郑霖 张文辉 《现代电子技术》 北大核心 2020年第13期1-5,共5页
通过对扩频信号进行频谱分割、置乱、频谱插空和聚合恢复,不仅可以提高通信系统的频谱利用率,而且起到了物理层加密和提高抗截获能力的效果。但是,传统信号的频谱分割与聚合采用频域滤波器组技术,算法复杂度高,实用性差,且更容易受到干... 通过对扩频信号进行频谱分割、置乱、频谱插空和聚合恢复,不仅可以提高通信系统的频谱利用率,而且起到了物理层加密和提高抗截获能力的效果。但是,传统信号的频谱分割与聚合采用频域滤波器组技术,算法复杂度高,实用性差,且更容易受到干扰影响。针对线性调频(Chirp)扩频信号,利用其时频具有线性关系的特性,设计提出了一种基于时域成型窗算法,通过理论分析证明了与频域滤波等价的效果,较大程度降低了频谱分割聚合的复杂度,提高了聚合的鲁棒性。仿真结果表明,在Chirp-BOK通信系统中,该方法在误码率以及复杂度方面均优于传统频域滤波算法。 展开更多
关键词 抗截获 滤波器组技术 频谱分割 CHIRP信号 时域成型 理论分析
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基于干扰消除的MIMO-OTFS系统信号检测研究 被引量:5
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作者 苗豪伟 唐智灵 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第7期2141-2143,共3页
高迁移率条件下正交时频空间(OTFS)调制技术的性能优于正交频分复用(OFDM),而在常规的多输入多输出系统(MIMO)信号检测中,基于干扰消除信号检测技术的复杂度较大。针对此缺点,提出了一种改进的基于信干噪比(SINR)排序的信号检测算法。... 高迁移率条件下正交时频空间(OTFS)调制技术的性能优于正交频分复用(OFDM),而在常规的多输入多输出系统(MIMO)信号检测中,基于干扰消除信号检测技术的复杂度较大。针对此缺点,提出了一种改进的基于信干噪比(SINR)排序的信号检测算法。该算法先算出每一层信号的信干噪比,然后利用信息传递(MP)检测技术检测出每一层信号并通过干扰消除检测出全部信号。最后通过仿真对算法进行了验证,结果表明改进后的算法具有更好的性能。 展开更多
关键词 正交时频空间调制 信号检测 信干噪比排序 干扰消除
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无时钟同步下双基地雷达的相位误差补偿算法 被引量:4
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作者 周昱 郑霖 +1 位作者 邓小芳 张文辉 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2020年第3期22-26,共5页
在双基地雷达中,由于时钟源不同步会给接收信号上带来载波频率偏差以及时间同步误差等影响因素,影响精确定位和慢速微多普勒检测。针对这些影响因素,提出一种基于直达波相位的相位补偿算法和基于距离多普勒谱频域对消的联合处理算法。... 在双基地雷达中,由于时钟源不同步会给接收信号上带来载波频率偏差以及时间同步误差等影响因素,影响精确定位和慢速微多普勒检测。针对这些影响因素,提出一种基于直达波相位的相位补偿算法和基于距离多普勒谱频域对消的联合处理算法。该算法不需要双基地系统有共用时钟源。首先,通过直达波的相位对所有接收信号做相位补偿,抵消了载波频率偏差带来的相位误差;再利用距离多普勒谱的数据在多普勒维上做频域对消,有效地去除了时间同步误差带来的旁峰干扰。该算法复杂度低、易于实现,经过理论推导和实验验证,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 目标检测 双基地雷达 相参积累 相位补偿
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