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电子科技大学林朗获国家专利权

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龙图腾网获悉电子科技大学申请的专利一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120223470B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-02发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510341011.4,技术领域涉及:H04L25/02;该发明授权一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法是由林朗;时成哲;秦俪之;毛妤;李彤;赵宏志;潘文生;张生凤设计研发完成,并于2025-03-21向国家知识产权局提交的专利申请。

一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法,包括以下步骤:S1.全双工模拟相控阵系统中,给定方位角扫描范围为‑a,a,a表示为最大扫描角,确定不同发射波束指向下的自干扰合路功率变化规律;S2.令发射波束指向为‑a度,接收波束指向为法向,进行信号发射和接收,得到合路信号;S3.计算合路后自干扰信号的功率;多次改变接收波束成形系数,得到多个自干扰合路功率值;S4.估计包含发射波束成形系数、自干扰信道和收发噪声的影响的等效信道矩阵;S5.基于不同波束指向下的自干扰合路功率变化规律,快速计算不同指向的等效信道。本发明考虑了系统发射噪声和接收噪声的影响,针对波束扫描场景,给出了一种快速计算不同波位下等效信道的方法。

本发明授权一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法在权利要求书中公布了:1.一种孔径级同时收发系统耦合信道估计方法,其特征在于:包括以下步骤: S1.全双工模拟相控阵系统中,假设收发波束在同一水平面中扫描,给定方位角扫描范围为-a,a,a表示为最大扫描角,确定不同发射波束指向下的自干扰合路功率变化规律; S2.令发射波束指向为-a度,接收波束指向为法向,期望信号经过发射波束成形后通过模拟发射阵列进行发送,在经过自干扰信道耦合到模拟接收阵列,模拟接收阵列的接收信号经过接收波束成形后合路,得到合路信号; S3.合路信号通过耦合器,进入功率测量模块,由功率测量模块计算合路后自干扰信号的功率;通过参数控制模块多次改变接收波束成形系数,得到多个自干扰合路功率值; 所述步骤S3包括: S301.合路信号通过耦合器,进入功率测量模块,由功率测量模块计算合路后自干扰信号的功率,表示为: 其中,wr表示接收波束成形系数,Mr即为等效信道矩阵: Mr中包含了发射波束成形系数,自干扰信道和收发噪声的影响;估计Mr的过程中需要自干扰信道处于静态且发射波束成形系数不变;H表示自干扰耦合信道,wt表示发射波束成形系数,ηt表示发射信噪比,ηr表示接收信噪比,表示热噪声的方差,IK表示K×K单位矩阵; S302.通过参数控制模块多次改变接收波束成形系数,得到多个自干扰合路功率值,构成功率反馈矩阵: WHMrW=P3 其中,P为功率反馈矩阵,W表示由K个不同接收波束成形系数组成的矩阵,即为: W=[wr1,wr2,...,wrK]4 其中,wrkk=1,2,...,K表示第k个接收波束成形系数,将不同的wrk作为wr配入接收阵列,得到不同的合路功率,wr向量中每个复数的模值和相位通过每路可调衰减器和可调移相器进行调节;通过多组合路功率计算得到P,当W可逆时,等效自干扰信道矩阵的估计值表示为: Mr=WH-1PW-15 S4.估计包含发射波束成形系数、自干扰信道和收发噪声的影响的等效信道矩阵; 所述步骤S4包括: S401.假设接收波束指向导向矢量为qr,对做零空间分解得到X,其中·H表示矩阵共轭转置,X表示零空间,由一组标准正交基张成,即为X=span{x1,x2,...,xK-1}, 令W=[qrX],W可逆; 将W=[qrX]带入8式,利用分块矩阵乘法和矩阵求逆得到: 其中, HA=XHMrX8 Hb=XHMrqr9 表示等效自干扰信道矩阵与导向矢量零空间相乘得到的矩阵, 表示等效自干扰信道矩阵与导向矢量零空间以及导向矢量相乘得到的向量,HA和Hb将作为中间变量用于后续接收波束成形系数的计算;P0表示反馈自干扰合路功率; S402.配置发射波束成形系数为wt,发射波束成形系数在测量过程中保持不变,配置接收波束成形系数为qr,得到反馈自干扰合路功率P0;由于xk取自零空间,因此qr加上任意的xk或者xi和xk的组合都能保证期望波束指向的增益不变; S403.配置接收波束成形系数为xk,k=1,2,...,K-1,得到反馈自干扰合路功率P1k; S404.配置接收波束成形系数为qr+xk,k=1,2,...,K-1,得到反馈自干扰合路功率 S405.配置接收波束成形系数为qr+jxk,j为虚数单位,k=1,2,...,K-1,得到反馈自干扰合路功率 S406.计算和 S407.配置接收波束成形系数为qr+xi+xk,k=1,2,...,K-1,i=1,2,...,K-1,i≠k,得到反馈自干扰合路功率 S408.配置接收波束成形系数为qr+xi+jxk,k=1,2,...,K-1,i=1,2,...,K-1,i≠k,得到反馈自干扰总功率 S409.计算和 S410.Hb是列向量,其中第k个元素的实部和虚部分别为和因此计算得到Hb; S411.矩阵HA中第k行i列i≠k的元素的实部和虚部分别为和对角元素为P1k,因此计算得到HA; S412.得到P0,HA和Hb后,根据式9估计出等效自干扰信道Mr; S5.基于不同波束指向下的自干扰合路功率变化规律,计算不同指向的等效信道; 所述步骤S5包括: S501.若切换发射波束指向为φ,发射波束成形系数为wφ,根据式5,等效自干扰信道矩阵将发生变化; 用波浪号上标表示切换发射波束后的变量; 配置接收波束成形系数为xk,k=1,2,...,K-1,重新测量,得到反馈自干扰合路功率 S502.对于任意发射波束指向φ,根据步骤S1的测量结果中确定对应的归一化功率因子β; 对于任意发射波束指向φ,根据所测合路干扰功率随发射波束角度变化的曲线,如果φ是所测角度之一,则直接根据测量结果确定对应的归一化功率因子β;如果φ位于两个所测角度之间,则对曲线进行线性插值确定相应的归一化功率因子β; 在测量过程中,除了步骤S501之外,其余步骤中均维持收发波束指向和增益;根据所测合路干扰功率随发射波束角度变化的曲线,当维持收发波束指向和增益不变时,耦合自干扰功率将保持稳定;因此,而在发射波束切换后的测量中,仅需重新测量接收波束成形系数为时的反馈功率其余功率值可通过乘上归一化功率因子β计算得到; 波束切换后的和计算如下: S503.是列向量,其中第k个元素的实部和虚部分别为和因此计算得到 S504.矩阵中第k行i列i≠k的元素的实部和虚部分别为和对角元素为因此计算得到 S505.将结果带入8式,利用分块矩阵乘法和矩阵求逆得到: 即求得任意发射波束指向下的等效自干扰信道矩阵。

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