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文檔簡介
號一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC本發明提供一種適用于超高速寬帶波形的AGC幀經過多徑和高多普勒信道后,得到經過復雜信道的AGC幀;AGC幀包括多個模擬AGC段和多個數字AGC段,模擬AGC段的長度等于數字AGC段始數字AGC進行互相關后,得到的峰值超出檢測閾值;根據待發送信號波形時隙幀結構和每個AGC段的長度確定AGC幀內AGC段的重復次數;將2根據待發送信號波形時隙幀結構和每個數字AGC段的長度確定未經過復雜信道的AGC雜信道的AGC幀包括Accen個所述數字AGC段;若未經過復雜信道的AGC幀中的數字AGC段將射頻信號經過下變頻低通濾波器,并對輸出的信號按照n個時刻為一個周期進行劃將t時刻信號與t+n時刻的信號進行差分運算,得到一個信號差分結果,獲取t=1,順次求得各個時刻周期內的判決變量值,當判決變量在連續預設時刻基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定有效信號內的AGC段,并按照AGC段的重復次數確定有效信號的功率值,基于對應的功率值調整接收射頻信號時的增益和對經過下變頻數字濾波器之前的數字信號進行分析時的縮結合所述增益和縮放因子,對接收的射頻信號進行分4.根據權利要求3所述的方法,其特征在于,基于發送端設當所捕捉的有效信號內某段信號與發送端設計的原始數字AGC段進行互相關,得到的3結構和每個AGC段的長度確定AGC幀內AGC段的重復次數;單個AGC段的長度與AGC段重復次6.根據權利要求5所述的發送端,其特征在于,所述AGC幀所述未經過復雜信道的AGC幀的結尾部分為數字判決變量確定單元,用于將t時刻信號與t+信號捕捉單元,用于順次求得各個時刻周期內的判決變數據解碼單元,用于基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定有效信號字AGC段和所捕捉的有效信號確定有效信號內的經過復雜信道之后的AGC幀中的數字AGC適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法,或權利要求3或4所述的適用于超高速寬帶波4速寬帶波形的數模混合AGC方法,或權利要求3或4所述的適用于超高速寬帶波形的數模混5[0002]AGC是一種使通信系統中接收機端的放大電路增益,隨信號強度而調整的自動控[0003]AGC算法可以分為模擬AGC算法和數字AGC算法兩種,前者是在射頻前端設計一個[0004]在海洋無線通信領域,由于無法像陸地無線通信一樣部署大量基站進行中繼轉內部,還必須設置保護區間,因此特別容易設計出超高速([0005]模擬AGC技術所使用的AGC環無法快速地計算出所需增益控制,而數字AGC技術是6[0009]根據待發送信號波形時隙幀結構和每個AGC段的長度確定AGC幀內AGC段的重復次[0015]將射頻信號經過下變頻低通濾波器,并對輸出的信號按照n個時刻為一個周期進照AGC段的重復次數確定有效信號的功率值,基于對應的功率值調整接收射頻信號時的增[0020]在一個可選的示例中,基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定有[0021]當所捕捉的有效信號內某段信號與發送端設計的原始數字AGC段進行互相關,得度等于數字AGC段的長度;經過復雜信道的AGC幀內的數字AGC與原始數字AGC進行互相關7[0031]數據解碼單元,用于基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定有效[0032]在一個可選的示例中,所述數據解碼單元基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉[0036]本發明提供一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法及裝置,針對上述在8[0037]圖1為本發明實施例提供的一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法流程[0038]圖2為本發明實施例提供的另一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法流[0039]圖3為根據本發明一實施例提供的一種適用于海洋環境超高速寬帶波形的數模交[0041]圖5為根據本發明一實施例提供的適用于海洋環境超高速寬帶波形的數模交替9技術特征的數量或者隱含指明所指示的技術特征的先后可以在任何的一個或多個實施例或示例中以合適的洋通信的超高速寬帶波形的接收端,能準確地實現AGC,保證后端信號處理模塊的良好運[0060]圖1為本發明實施例提供的一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法流程[0062]S102,根據待發送信號波形時隙幀結構和每個AGC段的長度確定AGC幀內AGC段的[0064]圖2為本發明實施例提供的另一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC方法流[0069]S205,基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定有效信號內的AGC時的增益和對所述輸出信號進行分析時的縮[0071]圖3是本發明實施例提供的一種適用于海洋環境的超高速寬帶波形自動增益方法[0079]內容2所述的發送端上變頻所使用的低通濾波器結構,濾波器階數是根據在設計[0081]內容3所述的接收端下變頻所使用的低通濾波器結構,與發送端上變頻所使用的[0082]4.根據所設計的AGC段結構,設計(接收信號與其延遲D個時刻的信號都是短訓練序列),當即將收完數據分組之后mn將從峰[0087]內容5所述的用于射頻前端的模擬AGC增益計算方法,由于AGC段共重復了AGCnum[0089]6.根據后端數據處理的調試結果,設計一[0090]內容6所述的用于FPGA波形處理板的數字AGC增益計算方法。由于AGC段共重復了[0095]在一個具體的示例中,本發明提供的一種適用于超高速寬帶波形的數模混合AGC的階數和系數都根據上變頻低通濾波器確定。其中,低通濾波器時域響應示意圖如圖8所[0099]具體地,延遲相關加長度保持算法參見圖9所示:對經過下變頻低通濾波器的信(接收信號與其延遲D個時刻的信號都是短訓練序列),當即將收完數據分組之后mn將從峰后一個AGC塊是完整的;若AGCnum大于4且不是4的整數倍,則在倒數第二個AGC塊發送完成[0105]通過將power1與基準值agcStad做比較,得到一個初始縮放因子zoomFactor1:[0106]根據zoomFactor1對后面的signalIn(513:2048)進行第一次縮放,然后從算得到接受序列中AGC段的起始位置,然后計算整個AGC段的RMS,得到該段的平均功率power2,通過將power1與基準值agcStad做比較,得到二次縮放因子zoomFactor2:[0110]在未準確定位AGC段位置時的互相關值如圖13所示,可見互相關后的信號沒有明[0114]AGC幀設計單元1710,用于設計AGC幀,所設計的AGC幀經過多徑和高多普勒信道數據幀長度以及保護幀長度的總和小于等于時限幀[0121]數據解碼單元1850,用于基于發送端設計的數字AGC段和所捕捉的有效信號確定[0122]可以理解的是,上述各個單元的詳細功能實現可參見前處理器提供操作指令和數據。存儲器的一部分還可以包括非易失性隨機存取存儲器[0136]可以理解的是,上述實施例中各步驟的序號的大小并不[0137]可以理解的是,本申請的實施例中的處理器可以是中央處理單元(centralprocessingunit,CPU),還可以是其他通用處理器、數字信號處理器(digitalsignal機可讀存儲介質可以是計算機能夠存取的任何可用介質或者是包含一個或多個可用介質
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