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1.
为简化连续相位调制信号的相干解调,提出了一种四进制连续相位调制方法。在发送端,信号调制器根据发送的前后两组比特信息从一个预先设计的基带信号集合中选择对应的基带信号作为调制信号。该调制方法使信息码元由基带信号某一时刻的绝对相位值表示,当完成相位和载波同步后,在接收端其接收处理和传统QPSK信号一致,可以直接使用IQ路的采样值解调信息比特。仿真表明,调制信号的相干解调误比特性能与QPSK信号的相干解调相同。由于调制信号具有准恒包络和连续相位的特点,更适合应用于使用非线性功放的功率受限通信系统中。 相似文献
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提出了一种幅度准恒包络、相位连续的差分相移键控调制与解调方法。该方法设计了
一组基带信号集合,根据输入的信息值和状态值选择基带信号来实现信号调制。在信号解调
中,通过计算接收信号在一个符号持续时间内的相位变化累积量来判决发送信息。仿真结果
表明,
该调制方法具有良好的频谱特性和准恒包络特性,并且避免了本振偏离、多普勒频移等引起
的符号间相位变化对信号解调的影响。 相似文献
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在电子侦察中,需要判断截获的雷达信号的调制方式和调制参数。利用递归式短时
傅里叶变换(STFT)和相参积累的分析方法,可对相位编码信号进行检测和解码。与一些常规
方法相
比,该方法在较低信噪比时也可以得到较好的分析结果。最后,通过计算机仿真验证了该
方法的有效性。 相似文献
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针对常规接收方法接收自适应编码调制信号时存在的接收过程易中断、数据不连续等问题,提出了一种适用于卫星信道的自适应编码调制信号接收方法。该方法通过采用统一的解调结构实现对不同调制信号的连续跟踪;利用接收端保存的帧同步字调制波形副本与接收信号中的帧同步字波形的相关结果,对解调方式切换时载波相位跳变值进行估计和补偿,解决了帧同步的连续跟踪问题。与现有方法相比,该方法不需要导频信号,可节省系统开销。 相似文献
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为了解决频率编码-二相编码(FSK-BPSK)复合调制信号参数估计精度低的问题,提出利用自回归(AR)模型功率谱估计联合ZAM(Zhao,Atlas,and Marks)变换的方法。首先,利用AR模型功率谱估计方法对信号相位不敏感的特点,对FSK-BPSK复合调制信号的跳频分量数以及跳频码元序列进行估计;然后,利用ZAM分布对相位变化极其敏感的特点,提取信号ZAM分布的各跳频频率下的截面,对相位编码的码元宽度和跳频码元宽度进行估计。仿真实验表明,在全频段信噪比不小于0 dB时,AR模型功率谱联合ZAM变换的方法能够精确地估计出该复合信号的各参数。 相似文献
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论述了扩频无线电信号侦收和测向等应用领域中,在多通道天线和接收机后端采用数
字处理手段,在低信噪比下实现多通道相位差精确提取的方法。阐
述了多通道相位差提取的基本工程模型、中频信号采样处理方法、普通ASK调制信号的相位
差提取方法,以及BPSK调制的扩频信号的相位差提取方法,给出了基于MATLAB7.0.1平台的
仿真图形和结果。该技术已在工程中成功实现。 相似文献
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针对低信噪比下连续相位调制信号的极化合成,提出了一种基于多符号检测技术的极
化合成新方法。通过把解调和极化合成作为一个整体进行处理,在基带上完成了通常在中频
上实现的极化合成过程,避免了连续相位调制信号在低信噪比下载波相位跟踪困难的问题。
仿真结果表明,该方法的合成效果与理论值之间的差距小于0.3 dB。 相似文献
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在Chirp信号探测中 ,利用发射信号和反射信号之间的时频分布相似性 ,提出用小波包变换时频分布的二维相关算法 ,估计接收信号中各个反射信号分量的时间延迟。该方法具有很强的压制噪声的能力 ,能从 - 5dB的接收信号中很准确地进行Chirp信号检测和时延估计 相似文献
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全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)接收机信号跟踪环路正确地锁定导航信号的频率、相位是提取测量值以及导航星历的基础。传统的接收机跟踪环路采用调整频率的方式来调整相位,不能及时消除跟踪误差,并且在弱信号条件下容易受到噪声影响,难以对信号进行精确跟踪。针对这一问题,提出了一种基于非相干预滤波器的频相直调环路控制算法,采用非相干预滤波器提取跟踪误差,并且在本地信号生成阶段直接将载波相位差、载波频率差、码相位差进行消除。实验表明,与传统环路相比,频相直调算法对载波相位、码相位迁入速度分别提高了90%和95%,高动态、弱信号下多普勒估计精度分别提高了69.25%和61.37%,并且频相直调算法能够有效抑制环路参数调整、载体突然机动对载波相位锁定带来的扰动。 相似文献
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在高精度的微弱光电信号检测系统中,存在信号被强噪声湮没的情况。针对这一问题,提出了一种基于改进高阶Vanderpol振子的微弱正弦信号定量检测方法。该方法利用改进高阶广义Vanderpol系统的高灵敏度与强抗噪性的特点提高了微弱信号检测的可靠性,再结合Lyapunov指数定量检测和90°移相补偿来实现混沌系统状态的量化判断和待测信号参数的高精度提取。仿真结果表明改进的Vanderpol振子比传统Vanderpol振子运算速度更快。与传统Duffing振子相比,在5%幅值检测误差范围内,改进的高阶广义Vanderpol系统可多获得37 dB的信噪比增益和60 dB的检测门限增益;与基于相轨迹突变定性检测待测信号幅相法相比,90°移相补偿幅相定量检测法在信噪比降低时其检测相对误差仍可控制在2%以内。改进算法实现了微弱正弦信号的高灵敏度和高精度的幅相检测。 相似文献