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针对连线干涉测量系统(CEI)在无模型时延或模型时延不准确条件下相位模糊度解算困难的问题,提出了利用伪码测距信号辅助的载波相位模糊解算方法。在测站距离约束下,根据两站所接收伪码信号的相对位置关系计算得到一个时延差作为解载波相位模糊的时延预报值。为了提高解模糊能力,引入了伪码捕获和跟踪的基本方法。仿真分析了不同信噪比下所能达到的最大精度,结果表明在信噪比高于0 dB时,可直接解算S频段的载波相位模糊;在信噪比较低时,可解算宽带群时延的相位模糊。在0dB和-30dB条件下重复试验1 000次,正确率分别达到99.88%和99.91%,证明了算法的有效性。 相似文献
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通信要适应城市改革的需要,电话网必须能快速的传递信息(数据)。为了改造电话线路,首先要对其群时延进行精密测量,以求得掌握其群时延的失真,并采取措施以减缓之。本文叙述的是用微处理机在射频频率下,对将要传输数据的电话线路进行群时延失真精密测量的方法及理论依据。分别讨论了环路测量和线路测量方法,并对使用微处理机及其存储程序的方法进行了阐述。文中提供了一个以微处理机为基础的群时延量计方框图,并对此作了评价。这是一个不仅可靠、价廉,而且是一种精密的电话线群时延量计。 相似文献
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一、前言由于近代微波通信技术、雷达技术的飞速发展,特别是线性调频、脉冲多普勒和相控阵雷达的发展,在时域里就必须考虑信号波形的问题。所以对相位的测量和计量有较高的要求。在彩色电视传输和数据传输系统中,以及在导弹、卫星的测距测速中,由于波形失真、时延限制了系统的分辨力和精度。要使信号经过传输网络而不产生相位失真,就必须满足传递函数的幅值保持不变和相位是频率的线性函数。而测量相位特性的直线性的方便方法就是测量群时延。下面介绍相位和群时延的定义、测量的基本原理和方法以及测试设备和测试系统。 相似文献
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信道的群时延指标对跟踪系统的测量精度和通信系统的信号质量都十分重要。但该项指标的测试通常因缺乏专用仪器而不能进行,影响了设备误差的分析和系统潜力的发挥。本文介绍利用常用的仪器,采用调制法进行群时延测量的构想,并着重解决了调制器引入的群时延漂移。论述了测量的合理性和调制频率选择的依据,对测量结果进行了分析。 相似文献
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讨论了群时延的概念及群时延的测试原理和方法,并在通信卫星在轨测试的工程实现中,针对卫星转发器频段多及Ka频段转发器频率较高的特点,重点描述了综合群时延测试的方案设计及实现。经工程验证,该方法提高了在轨测试的效率和群时延测试精度。 相似文献
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本文介绍了距离和距离变化率测量系统(RRM)的距离和距离变化率测量设备的主要性能和群时延响应。此系统主 S 波段上用伪随机码测量 ETS—1的轨道,其下竹频率为1.7千兆赫,上行频率为2.1千兆赫。 相似文献
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一些用于数据传输的滤波器,不但要具有简单的滤波作用,而且要同时满足给定的相位和群时延要求。一、数据传输原理长期以来,滤波的作用仅仅就是滤除某一个信号频谱中的某些频率。由于滤波器通常是用在相位特性没有要求的系统中,所以,保留下来的频谱分量的相位被随意改变(例如,在话音传输时)。但是,自从出现了数据传输以后,对相位或群时延的要求就显得很重要了。现在,这些要求已列入国际电话电报通信咨询委员会的国际标准。 相似文献
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传统调频遥测信号载波频率估计算法对输入信号降采样后直接进行快速傅里叶变换,实现方法虽然简单,但测量精度较差,无法适应高动态、低信噪比等复杂场景。为此,提出了一种调频遥测信号载波频率的精确估计算法。两并联补偿支路先分别采用正、负调频频率对输入信号进行频率预先补偿,低通滤波后完成降采样处理,削弱调频频率的频谱影响;频率搜索状态对采样数据进行载波多普勒变化率的频率补偿,经过快速傅里叶变换、非相干积分和频谱重心搜索完成频率解算,提高载波频率的检测性能。试验与分析表明,所提算法在高动态、低信噪比等复杂场景下可显著提高调频遥测信号载波频率的估测性能。 相似文献
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在GLONASS测速原理的基础上,研究了载波频率号解算方法对箭载GLONASS测速的影响,发现载波频率号解算方法错误将导致测速精度变差,并从理论上分析了载波频率号错误引起的测速精度误差为目标飞行速度的1/2850~1/220倍。设计了4种不同的载波频率号解算算法,采用火箭飞行试验数据对算法进行了测试,结果表明,通过卫星数判断载波频率号以及通过保留位判断载波频率号能获得正确结果,直接计算载波频率号以及丢弃保留串无法获取到全部正确结果;通过保留位判断载波频率号的算法具有最小的首次测速时间,比通过卫星数判断载波频率号的算法至少缩短30 s以上,载波频率号解算错误引起的测速精度误差与理论值分析基本一致。 相似文献
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通用滤波多载波(UFMC)是5G通信系统中的关键技术,能够降低带外泄露。但是在多径衰落信道下UFMC系统会受到符号间干扰(ISI)和多普勒效应产生的载波频率偏差的影响,从而使系统的性能下降。为了消除系统中的干扰,提出了一种迭代最大似然算法。该方法主要通过迭代最大似然算法(ML)计算出载波频率偏差,把估计出的结果作为初始值并运用迭代的方法得到最终的载波频率偏差,当达到收敛区间时,迭代结束;最后利用相位旋转的概念补偿载波频率偏差并运用最小二乘算法更新信道响应信息,减少该系统干扰。仿真结果表明,在信噪比大于10 dB时,随着信噪比的增大,算法能够有效地抑制系统中的干扰,提高UFMC系统的性能。 相似文献
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本文描述的是以微处理机为基础的语言码的测量系统.在这个系统中,是用补偿的方法,使CODECS在非零时延和非单位增益下测量,因此,就可以用差分放大器的方法(即简单的从输出中扣除输入的方法),获得误差信号.本系统对输入信号和误差信号都可测出,并且可将两者的均方根值计算出来.用分贝表示出的这些数的比值,就是测量的结果.任意的输入信号都可以使用,但是,由于本系统是有意为通信CODECS而设计的,因此,频率范围限制在3100赫以内,信噪比能测到70dB 相似文献
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讨论了连续波转发器设备时延 (距离零值 )测量技术 ,重点研究了利用测量副载波调制边带侧音相位完成中频调制转发应答机绝对距离零值测量的工作原理 ,并介绍了适用于各种形式应答机(包含中频调制转发应答机 )的距离零值通用测量方法 ,分析了测量方法误差。 相似文献