CN102263601A - 一种宽带多信号检测方法 - Google Patents

一种宽带多信号检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102263601A
CN102263601A CN2011101539716A CN201110153971A CN102263601A CN 102263601 A CN102263601 A CN 102263601A CN 2011101539716 A CN2011101539716 A CN 2011101539716A CN 201110153971 A CN201110153971 A CN 201110153971A CN 102263601 A CN102263601 A CN 102263601A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
broadband
frequency spectrum
spectrum
detection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011101539716A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102263601B (zh
Inventor
蒋鸿宇
张伟
肖仕伟
李兵
富艳琴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Electronic Engineering of CAEP
Original Assignee
Institute of Electronic Engineering of CAEP
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Electronic Engineering of CAEP filed Critical Institute of Electronic Engineering of CAEP
Priority to CN201110153971.6A priority Critical patent/CN102263601B/zh
Publication of CN102263601A publication Critical patent/CN102263601A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102263601B publication Critical patent/CN102263601B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明应用于无线电电子学、电信技术领域,具体来说是一种应用于宽带多信号检测方法,一种宽带多信号检测方法,包括以下步骤:a.高速ADC采集信号;b.对采集的信号进行无盲区数字信道化;c.将经过无盲区数字信道化的信号进行宽带频谱拼接和计算,得到频谱;d.对拼接的频谱进行多信号检测。采用本发明的方法,实现了宽带通信信号的检测,针对1GHz带宽,12dB信噪比的多个通信信号的典型的宽带应用场景,检测时间仅为200ms,检测概率达到95%以上,虚警概率小于1%。

Description

一种宽带多信号检测方法
技术领域
本发明应用于无线电电子学、电信技术领域,具体来说是一种应用于宽带多信号检测方法。
背景技术
随着通信技术的发展,特别是近年来各种新型通信体制的兴起,信号检测技术在通信领域获得了广泛应用。现有信号检测方法主要通过FFT(Fast Fourier Transform即快速傅氏变换)实现,即完成数据采集后,首先将数据存储至本地缓存,再慢速从缓存中读出并完成FFT变换,实现信号检测存在与否,以及得到载波频率和带宽的估计值。该结构由于采用串行工作方式,难以兼顾处理速度和频谱分辨率指标,因为串行工作模式主要先存储后再进行FFT,因此受到存储深度限制和FFT点数限制频率分辨率难以提高,且受到存储器处理速度限制难以实现更高速率。且现有信号检测方法通常使用单一门限进行判定,容易出现检测虚警,由于频谱存在波动,在检测门限处受到噪声影响,会出现小的毛刺情况,因而出现虚警,无法满足现代通信系统中对检测性能快速、准确的要求。
发明内容
本发明采用一种基于并行处理结构的宽带多信号检测方法,从而消除了上述方法中数据缓存处理中的速率瓶颈,且提高了的频谱分辨率,采用双门限检测方法实现了多信号的准确检测,消除了上述方法中的虚警问题。
本发明的技术方案如下:
一种宽带多信号检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
a. 高速ADC采集信号。
b. 对采集的信号进行无盲区数字信道化。
c. 将经过无盲区数字信道化的信号进行宽带频谱拼接和计算,得到频谱。
d. 对拼接的频谱进行多信号检测。
a步骤中所述高速ADC采集信号具体为采用FPGA与高速ADC接口, FPGA中的串并转换模块ISERDES对输入数据进行降速处理,与后续信道化处理相匹配。
b步骤中所述无盲区数字信道化为:针对由ADC转换后的实信号傅立叶变换的零点共轭对称特性所提出的一种改进算法,提取正负频谱成分中的一部分,实现信号的无盲区截获。
c步骤中所述宽带频谱拼接和计算为:采用无盲区数字信道化结构将所采集的宽带信号变换为M路数字子信道信号                                                
Figure 321057DEST_PATH_IMAGE001
,然后采用一种并行频谱计算结构实现FFT实现频谱计算,具体来说,采用M路并行K点FFT对M个信道同时进行FFT操作,然后完成频谱累加;去除每个FFT结果中重叠的数据,再按照信道顺序进行频谱拼接,得到频谱
Figure 300514DEST_PATH_IMAGE002
a步骤中所述多信号检测是利用得到的宽带频谱图实现多个目标的检测,得到目标信号个数以及载波、带宽、功率等基本信息,具体步骤如下:
1)噪底估计:输入信号频谱为
Figure 80251DEST_PATH_IMAGE003
,长度为
Figure 288510DEST_PATH_IMAGE004
,将输入信号频谱划分为
Figure 102882DEST_PATH_IMAGE005
段,每段包含点,即有
Figure 67744DEST_PATH_IMAGE007
。对
Figure 328961DEST_PATH_IMAGE005
段内
Figure 997840DEST_PATH_IMAGE006
点FFT谱累加求均值,取最小的段的平均值作为噪底估计值;L的取值通常>64,P的取值视所需要的频率分辨率而定。
2)基于恒虚警检测的检测门限设置:利用恒虚警检测条件,将检测门限设置为:
其中
Figure 357911DEST_PATH_IMAGE010
Figure 691416DEST_PATH_IMAGE011
为谱平均后噪声的信号频谱的概率分布函数。
Figure 121260DEST_PATH_IMAGE012
Figure 425202DEST_PATH_IMAGE011
的反函数。
Pfa为设定的虚警概率。
然后利用该门限对输入信号频谱进行检测,大于该门限置1,小于该门限置0,得到判决序列
3)基于边沿检测的信号检测:对判决序列,利用边沿检测方法记录每个信号的上升沿频率
Figure 554330DEST_PATH_IMAGE015
和下降沿频率
Figure 362066DEST_PATH_IMAGE017
表示检测信号的个数,每个上升沿和其后相邻的下降沿确定一个信号,并且将
Figure 673092DEST_PATH_IMAGE018
作为该信号带宽的估计值,将作为该信号载波频率的估计值。
4)局部信噪比计算:利用3)中的带宽估计值和1)得到的噪底的估计值,在每个信号带内对其信号频谱进行求和,再和噪底相除得到每个信号的局部信噪比估计值。
5)基于局部信噪比门限的虚警信号剔除:利用2)中设定的检测门限,对每个信号的局部信噪比进行判决,若大于该门限,则确认该信号存在,否则判定为虚警,确认该信号不存在,从而完成信号检测,若确认信号存在,则将2)中的信号载波频率和带宽估计值作为所检测到信号的载波频率和带宽估计值。
本发明的优点在于:
1、采用本发明的方法,实现了宽带通信信号的检测,针对1GHz带宽,12dB信噪比的多个通信信号的典型的宽带应用场景,检测时间仅为200ms,检测概率达到95%以上,虚警概率小于1%。
2、具体对应于步骤b和c,本发明中采用了无盲区数字信道化技术实现了信号并行处理,且后续FFT运算也为并行操作,因此大大缩短了检测时间。
3、具体对应于步骤d,本发明中采用基于恒虚警的双门限检测方法造成虚警概率的降低。
4、采用高速ADC和无盲区数字信道化方法实现了宽带信号的全概率截获和频谱计算。实现了全并行处理,提高了处理速度和缩短了检测时间。
5、采用二次门限检测方法实现了多信号的准确检测。
附图说明    
图1为基于无盲区数字信道化的并行频谱计算方法流程图。
图2为宽带多信号检测方法流程图。
具体实施方式
一种宽带多信号检测方法,包括以下步骤:
a. 高速ADC采集信号,高速ADC采集信号具体为采用FPGA与高速ADC接口, FPGA中的串并转换模块ISERDES对输入数据进行降速处理,与后续信道化处理相匹配。
b. 对采集的信号进行无盲区数字信道化,无盲区数字信道化为:针对由ADC转换后的实信号傅立叶变换的零点共轭对称特性所提出的一种改进算法,提取正负频谱成分中的一部分,实现信号的无盲区截获。
c. 将经过无盲区数字信道化的信号进行宽带频谱拼接和计算,得到频谱,采用无盲区数字信道化结构将所采集的宽带信号变换为M路数字子信道信号
Figure 457695DEST_PATH_IMAGE001
,然后采用一种并行频谱计算结构实现FFT实现频谱计算,具体来说,采用M路并行K点FFT对M个信道同时进行FFT操作,然后完成频谱累加;去除每个FFT结果中重叠的数据,再按照信道顺序进行频谱拼接,得到频谱
d. 对拼接的频谱进行多信号检测,利用得到的宽带频谱图实现多个目标的检测,得到目标信号个数以及载波、带宽、功率等基本信息,具体步骤如下:
1)噪底估计:输入信号频谱为,长度为
Figure 448281DEST_PATH_IMAGE004
,将输入信号频谱划分为
Figure 948533DEST_PATH_IMAGE005
段,每段包含
Figure 369150DEST_PATH_IMAGE006
点,即有
Figure 651839DEST_PATH_IMAGE007
。对
Figure 765289DEST_PATH_IMAGE005
段内
Figure 752836DEST_PATH_IMAGE006
点FFT谱累加求均值,取最小的段的平均值作为噪底估计值
Figure 977144DEST_PATH_IMAGE008
;L的取值通常>64,P的取值视所需要的频率分辨率而定。
2)基于恒虚警检测的检测门限设置:利用恒虚警检测条件,将检测门限设置为:
Figure 851690DEST_PATH_IMAGE009
其中
Figure 136041DEST_PATH_IMAGE010
Figure 548568DEST_PATH_IMAGE011
为谱平均后噪声的信号频谱的概率分布函数。
Figure 638884DEST_PATH_IMAGE012
Figure 820466DEST_PATH_IMAGE011
的反函数。
Pfa为设定的虚警概率。
然后利用该门限对输入信号频谱进行检测,大于该门限置1,小于该门限置0,得到判决序列
Figure 823189DEST_PATH_IMAGE013
3)基于边沿检测的信号检测:对判决序列
Figure 723012DEST_PATH_IMAGE014
,利用边沿检测方法记录每个信号的上升沿频率
Figure 351439DEST_PATH_IMAGE015
和下降沿频率
Figure 653107DEST_PATH_IMAGE016
Figure 826731DEST_PATH_IMAGE017
表示检测信号的个数,每个上升沿和其后相邻的下降沿确定一个信号,并且将
Figure 213850DEST_PATH_IMAGE018
作为该信号带宽的估计值,将
Figure 645968DEST_PATH_IMAGE019
作为该信号载波频率的估计值。
4)局部信噪比计算:利用3)中的带宽估计值和1)得到的噪底的估计值,在每个信号带内对其信号频谱进行求和,再和噪底相除得到每个信号的局部信噪比估计值。
5)基于局部信噪比门限的虚警信号剔除:利用2)中设定的检测门限,对每个信号的局部信噪比进行判决,若大于该门限,则确认该信号存在,否则判定为虚警,确认该信号不存在,从而完成信号检测,若确认信号存在,则将2)中的信号载波频率和带宽估计值作为所检测到信号的载波频率和带宽估计值。
检测实例仿真条件为:采样率160MSPS,信号带宽10MHz,信号个数10个。
不同信噪比下检测性能仿真结果:
信噪比 9dB 10dB 11dB 12dB 13dB 14dB
虚警率 1e-6 1e-7 1e-7 1e-7 1e-7 1e-7
检测概率 0.8150 0.9600 0.9950 0.9950 0.9900 1
表1为检测性能仿真结果。
上述文件中
Figure 536564DEST_PATH_IMAGE011
标识里F下标为Pest

Claims (5)

1.一种宽带多信号检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
a. 高速ADC采集信号;
b. 对采集的信号进行无盲区数字信道化;
c. 将经过无盲区数字信道化的信号进行宽带频谱拼接和计算,得到频谱;
d. 对拼接的频谱进行多信号检测。
2.根据权利要求1所述的一种宽带多信号检测方法,其特征在于:a步骤中所述高速ADC采集信号具体为采用FPGA与高速ADC接口, FPGA中的串并转换模块ISERDES对输入数据进行降速处理,与后续信道化处理相匹配。
3.根据权利要求1所述的一种宽带多信号检测方法,其特征在于:b步骤中所述无盲区数字信道化为:针对由ADC转换后的实信号傅立叶变换的零点共轭对称特性所提出的一种改进算法,提取正负频谱成分中的一部分,实现信号的无盲区截获。
4.根据权利要求1所述的一种宽带多信号检测方法,其特征在于:c步骤中所述宽带频谱拼接和计算为:采用无盲区数字信道化结构将所采集的宽带信号变换为M路数字子信道信号                                                
Figure 258561DEST_PATH_IMAGE001
,然后采用一种并行频谱计算结构实现FFT实现频谱计算,具体来说,采用M路并行K点FFT对M个信道同时进行FFT操作,然后完成频谱累加;去除每个FFT结果中重叠的数据,再按照信道顺序进行频谱拼接,得到频谱
Figure 739833DEST_PATH_IMAGE002
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种宽带多信号检测方法,其特征在于:d步骤中所述多信号检测是利用得到的宽带频谱图实现多个目标的检测,得到目标信号个数以及载波、带宽、功率等基本信息,具体步骤如下:
1)噪底估计:输入信号频谱为,长度为,将输入信号频谱划分为
Figure 954280DEST_PATH_IMAGE005
段,每段包含点,即有
Figure 575065DEST_PATH_IMAGE007
,对段内点FFT谱累加求均值,取最小的段的平均值作为噪底估计值;L的取值通常>64,P的取值视所需要的频率分辨率而定;
2)基于恒虚警检测的检测门限设置:利用恒虚警检测条件,将检测门限设置为:
Figure 287620DEST_PATH_IMAGE009
其中
Figure 335211DEST_PATH_IMAGE010
Figure 644969DEST_PATH_IMAGE011
为谱平均后噪声的信号频谱的概率分布函数,
Figure 528743DEST_PATH_IMAGE012
Figure 582149DEST_PATH_IMAGE011
的反函数,
Pfa为设定的虚警概率,
然后利用该门限对输入信号频谱进行检测,大于该门限置1,小于该门限置0,得到判决序列
Figure 484246DEST_PATH_IMAGE013
3)基于边沿检测的信号检测:对判决序列
Figure 964906DEST_PATH_IMAGE014
,利用边沿检测方法记录每个信号的上升沿频率
Figure 67467DEST_PATH_IMAGE015
和下降沿频率
Figure 924564DEST_PATH_IMAGE016
Figure 681168DEST_PATH_IMAGE017
表示检测信号的个数,每个上升沿和其后相邻的下降沿确定一个信号,并且将作为该信号带宽的估计值,将
Figure 191095DEST_PATH_IMAGE019
作为该信号载波频率的估计值;
4)局部信噪比计算:利用3)中的带宽估计值和1)得到的噪底的估计值,在每个信号带内对其信号频谱进行求和,再和噪底相除得到每个信号的局部信噪比估计值;
5)基于局部信噪比门限的虚警信号剔除:利用2)中设定的检测门限,对每个信号的局部信噪比进行判决,若大于该门限,则确认该信号存在,否则判定为虚警,确认该信号不存在,从而完成信号检测,若确认信号存在,则将2)中的信号载波频率和带宽估计值作为所检测到信号的载波频率和带宽估计值。
CN201110153971.6A 2011-06-09 2011-06-09 一种宽带多信号检测方法 Expired - Fee Related CN102263601B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110153971.6A CN102263601B (zh) 2011-06-09 2011-06-09 一种宽带多信号检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110153971.6A CN102263601B (zh) 2011-06-09 2011-06-09 一种宽带多信号检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102263601A true CN102263601A (zh) 2011-11-30
CN102263601B CN102263601B (zh) 2014-01-08

Family

ID=45010081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110153971.6A Expired - Fee Related CN102263601B (zh) 2011-06-09 2011-06-09 一种宽带多信号检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102263601B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102739272A (zh) * 2012-06-26 2012-10-17 哈尔滨工程大学 一种基于fpga实现的信道化接收机子信道实时频谱合成方法
CN103997381A (zh) * 2014-05-30 2014-08-20 成都佳发安泰科技股份有限公司 考场作弊信号智能识别与取证还原方法
CN105445550A (zh) * 2015-09-29 2016-03-30 西安空间无线电技术研究所 一种基于无盲区数字信道化的宽带实时谱分析系统及方法
CN105703850A (zh) * 2016-03-24 2016-06-22 电子科技大学 基于短时傅里叶变换数据链信号边沿检测方法
CN105959072A (zh) * 2016-06-17 2016-09-21 中国电子科技集团公司第十研究所 盲信号检测方法
CN108063641A (zh) * 2017-11-22 2018-05-22 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 单通道多信号检测方法
CN108802502A (zh) * 2018-07-24 2018-11-13 山东大学 基于无线电技术的太阳射电流量监测系统及方法
CN109474355A (zh) * 2018-01-17 2019-03-15 国家无线电频谱管理研究所有限公司 基于频谱监测数据的自适应噪声门限估计与信号提取方法
CN109600182A (zh) * 2018-11-26 2019-04-09 宁夏金硅信息技术有限公司 一种星载电磁频谱监测中的信道化检测方法及系统
CN111327395A (zh) * 2019-11-21 2020-06-23 沈连腾 一种宽带信号的盲检测方法、装置、设备及存储介质
CN113407903A (zh) * 2021-08-20 2021-09-17 成都云溯新起点科技有限公司 一种基于平滑拟合的频谱拼接方法
CN114025379A (zh) * 2021-11-05 2022-02-08 北京邮电大学 一种宽带多信号检测方法、装置和设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050064901A (ko) * 2003-12-24 2005-06-29 엘지전자 주식회사 기지국 수신단에서의 신호 대 잡음비 개선 방법 및 그수신기
CN101449477A (zh) * 2006-05-18 2009-06-03 皇家飞利浦电子股份有限公司 使用具有宽带前端的接收器检测窄带信号的方法和系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050064901A (ko) * 2003-12-24 2005-06-29 엘지전자 주식회사 기지국 수신단에서의 신호 대 잡음비 개선 방법 및 그수신기
CN101449477A (zh) * 2006-05-18 2009-06-03 皇家飞利浦电子股份有限公司 使用具有宽带前端的接收器检测窄带信号的方法和系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
周欣等: "基于多相滤波的宽带接收机信道化算法研究", 《现代雷达》 *
王永明等: "GSPS数字信道化接收机的设计与实现", 《系统工程与电子技术》 *
陈文静: "基于FPGA的多信号检测研究与实现", 《中国优秀硕博士学位论文全文数据库(硕士)信息科技辑》 *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102739272B (zh) * 2012-06-26 2014-08-20 哈尔滨工程大学 一种基于fpga实现的信道化接收机子信道实时频谱合成方法
CN102739272A (zh) * 2012-06-26 2012-10-17 哈尔滨工程大学 一种基于fpga实现的信道化接收机子信道实时频谱合成方法
CN103997381A (zh) * 2014-05-30 2014-08-20 成都佳发安泰科技股份有限公司 考场作弊信号智能识别与取证还原方法
CN103997381B (zh) * 2014-05-30 2016-01-20 成都佳发安泰科技股份有限公司 考场作弊信号智能识别与取证还原方法
CN105445550A (zh) * 2015-09-29 2016-03-30 西安空间无线电技术研究所 一种基于无盲区数字信道化的宽带实时谱分析系统及方法
CN105445550B (zh) * 2015-09-29 2018-04-10 西安空间无线电技术研究所 一种基于无盲区数字信道化的宽带实时谱分析系统及方法
CN105703850A (zh) * 2016-03-24 2016-06-22 电子科技大学 基于短时傅里叶变换数据链信号边沿检测方法
CN105959072B (zh) * 2016-06-17 2018-12-14 中国电子科技集团公司第十研究所 盲信号检测方法
CN105959072A (zh) * 2016-06-17 2016-09-21 中国电子科技集团公司第十研究所 盲信号检测方法
CN108063641A (zh) * 2017-11-22 2018-05-22 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 单通道多信号检测方法
CN108063641B (zh) * 2017-11-22 2020-08-25 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 单通道多信号检测方法
CN109474355A (zh) * 2018-01-17 2019-03-15 国家无线电频谱管理研究所有限公司 基于频谱监测数据的自适应噪声门限估计与信号提取方法
CN108802502A (zh) * 2018-07-24 2018-11-13 山东大学 基于无线电技术的太阳射电流量监测系统及方法
CN109600182A (zh) * 2018-11-26 2019-04-09 宁夏金硅信息技术有限公司 一种星载电磁频谱监测中的信道化检测方法及系统
CN111327395A (zh) * 2019-11-21 2020-06-23 沈连腾 一种宽带信号的盲检测方法、装置、设备及存储介质
CN113407903A (zh) * 2021-08-20 2021-09-17 成都云溯新起点科技有限公司 一种基于平滑拟合的频谱拼接方法
CN113407903B (zh) * 2021-08-20 2021-12-24 成都云溯新起点科技有限公司 一种基于平滑拟合的频谱拼接方法
CN114025379A (zh) * 2021-11-05 2022-02-08 北京邮电大学 一种宽带多信号检测方法、装置和设备
CN114025379B (zh) * 2021-11-05 2023-06-30 北京邮电大学 一种宽带多信号检测方法、装置和设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN102263601B (zh) 2014-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102263601B (zh) 一种宽带多信号检测方法
CN108063641B (zh) 单通道多信号检测方法
CN102624468A (zh) 基于双fft的宽带自动检测方法
CN113447893B (zh) 一种雷达脉冲信号频谱自动检测方法、系统及介质
CN109061632B (zh) 一种无人机识别方法
CN115801142B (zh) 基于双模通信标准的多带宽模式无线信号检测方法
CN109655794B (zh) 一种窄带自卫噪声压制干扰的检测识别方法
CN108809354B (zh) 一种高动态多普勒捕获的长时间累积方法
CN108881084B (zh) 一种基于gp分布的bpsk/qpsk信号识别方法
CN106656372B (zh) 一种跳频系统的频带干扰检测方法
CN114584227B (zh) 自动化突发信号检测方法
KR20210128161A (ko) 인지 무선 통신을 위한 순환 신경망 기반 스펙트럼 센싱 방법 및 장치
CN112986922B (zh) 基于顺序统计滤波和二元检测的被动雷达信号检测方法
CN108847910B (zh) 频谱感知方法和装置、频谱感知设备
CN112929141B (zh) 一种基于图传信号匹配的无人机检测识别方法和系统
CN109490848A (zh) 一种基于两级信道化的长短雷达脉冲信号检测方法
CN117335864A (zh) 一种基于数字信道化技术的双窗滤波检测方法
CN112968720A (zh) 非均匀跳频信号时域检测及拼接方法
CN102264120B (zh) 一种小区频点的搜索终端及方法
CN102869091B (zh) 一种确定定位参考信号到达时间的方法及装置
US8923376B2 (en) Apparatus and method for estimating noise and interference power in communication system
CN107329123A (zh) 一种弱雷达脉冲包络信号检测方法和装置
CN113824518B (zh) 基于频谱的非合作信号检测方法
CN113949612B (zh) 一种直升机与卫星通信中的突发信号捕获方法及系统
CN113163424B (zh) 用于检测设备的nr小区pss搜索方法与检测设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20111130

Assignee: Sichuan Te Lunte Science and Technology Co., Ltd.

Assignor: Electronics Engineering Inst., China Engineering Physics Research Academy

Contract record no.: 2014510000093

Denomination of invention: Multi-signal detecting method for broadband

Granted publication date: 20140108

License type: Exclusive License

Record date: 20140725

LICC Enforcement, change and cancellation of record of contracts on the licence for exploitation of a patent or utility model
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140108

Termination date: 20160609

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee