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1.
为了在跟踪与数据中继卫星系统(TDRSS)中实现码分多址(CDMA)应用,需要完成多用户检测(MUD)及码分多址干扰(MAI)抑制。采用减性多级迭代对消算法,在数字信号处理芯片中完成信号再生、延时校正、时域相减对消,可以完成至少12通道的多用户检测,并能将多址干扰抑制至最小1 dB以内。该算法可作为通用MUD算法的有效补充,并能应用于各类非最优的CDMA系统中,具有迭代级数可选、通道扩展性强、工程实现性好的优点。  相似文献   
2.
介绍了一种适用于深空测控通信系统的角跟踪接收机,针对低信噪比系统设计,能够适应各种输入信号形式:残留载波信号、数传信号、甚至白噪声,有利于在深空跟踪系统中采用射电星校相,具有工程实用价值.  相似文献   
3.
在深空测控系统的实际应用中,由于其天线口径大等原因,面临着角跟踪系统和差通 道相位一致性需要在无塔条件下校准的关键技术难题。基于利用射电星校相的解决思路, 首先通过分析确定了设计实现方案,并针对射电星信号的特点,结合具体的设计实现对其进 行 了理论分析,最后给出了实验验证结果。实验证明了射电星校相的可行性,这将对深空测控 系统的应用具有非常重要的指导意义。  相似文献   
4.
在卫星地面测控系统中,要求在低信噪比(如-20分贝)条件下提取目标的多普勒频率信息,以引导接收机锁相环捕获信号并锁定。模拟式频率引导采用经典的晶体滤波器组,其数量大、成本高、重量体积大。数字式频率引导采用对接收信号采样序列进行FFT运算处理实现对目标的频率捕获,具有显著的优越性。作者等人以8086微机实现的数字频率引导设备已成功地应用于同步通讯卫星测控站中。为了进一步提高处理速度,采用了TMS32020单片信号处理器研制出频率引导快速处理机,使频率引导处理时间提高15倍以上。该成果的硬件设备可适应不同的实时数字信号处理要求,应用于雷达、通讯、遥控、仪器、语音、智能等各种场合。  相似文献   
5.
针对中继卫星系统地面终端站测控与数传业务设备套量种类繁多、专用性强、互替性弱的应用现状,通过对地面站基带开放式平台架构的研究,提出了一种嵌入式云平台部署方案和基于蓝图技术的全景动态重构技术路线,解决了地面终端站基带功能可扩展、终端可灵活重构、计算资源可按需配置、业务功能可在线定制和快速切换等问题。研制了原理样机并进行了演示实验,网络互联速率达到40 Gb/s,入网子颗粒5个,微颗粒达到32个,部署业务种类达到4种,单功能重构时间为30 s,与传统测控基带设备相比,在相同的建设成本下,处理能力提升5倍以上。实验结果表明,所提技术能够大大提高中继卫星系统地面终端适应战时快速响应与机动部署的能力,并有效降低设备研发、运营维护以及未来性能升级的成本。  相似文献   
6.
深空测控通信中,接收信号微弱,信号时延巨大,使得深空测控与地球轨道航天器的测控有很大差异,选择合理的测距信号体制,对深空测控系统具有极其重要的意义。在对NASA及ESA的几种测距信号体制进行介绍的基础上,分析比较了几种深空系统测距信号体制,并对深空测控系统测距信号体制提出初步想法。  相似文献   
7.
本文分析了扩频信号通过平方律检波器和四次律检波器后信噪比的恶化程度,文中使用直接分析法分析平方律检波器,使用转移函数法分析四次律检波器,并且利用工程中实测得的数据与理论值进行比较。根据分析得到的结论为工程中更好地实现各次检波器提供了依据,且通过分析平方律和四次律检波器得出适于高次(偶次)律检波器的结论。  相似文献   
8.
9.
提出一种实用扩展卡尔曼滤波器(EKF),用于极低信噪比、高动态信号的频率及频率斜率捕获.考虑滤波器的收敛性、发散抑制、捕获时间及稳态误差等指标,提出了扩展卡尔曼滤波器的参数化设计方法.计算机仿真分析了滤波器的捕获效果,结果表明,应用该设计方法,可以使频率估计具有更低的信噪比门限和更短的捕获时间.  相似文献   
10.
<正> 亚洲金融危机发生至今已经一年有余。由于世界经济一体化格局的形成和明晰化,金融危机的全球化影响已是一个客观事实。一年余来,中国在应和消弭亚洲金融危机的影响方面作出了极大的努力,并已赢得广泛赞誉。这一方面是中国作为担负世界重要责任之大国的应尽义务,另一方面亦是树立国际形象、展现大国道义和风范的历史机遇。  相似文献   
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