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积分器,积分器的分类,积分器参数指标等  2011/10/3

目录

  • 积分器的理论基础
  • 混合型积分器
  • 积分器与低通滤波
积分器

积分器的理论基础

  •       在数学上积分是求取某一曲线下面积的过程。如矩形法:就是把曲边梯形分成若干个窄曲边梯形,然后用窄矩形来近似代替窄曲边梯形,从而求得定积分的近似值。

      在物理上的积分是一种能够执行积分运算的电路,其输出信号为输入信号的积分。 同样的输入信号是输出信号的微分。

      根据以上的数学和物理上关于积分的阐述,我们应该首先知道在实际应用中的对于一个连续信号的积分就是将连续信号 根据一定的采样间隔 变成 个离散信号(离散数值) ,再将离散数值进行累加,而且是逐步累加。也就是说将前两次的数值累加和 反馈回来再与第三次的数值累加 ,再将累加和反馈回来,依此类推逐渐累加最后计算出 个离散数值的和也就是 ,最后再乘以 从而等到积分结果 。

混合型积分器

  •        混合型直接序列扩频/码分多址通信快速捕捉结构,利用匹配滤波器将固定停顿时间(积分时间)和可变停顿时间的检测方法相结合,其特征在于:

      (1)由两级级连构成,第一级为一匹配滤波器,第二级是一快速积分器,实现对第一级输出的积分。

      (2)第一级的匹配滤波器既可以是相干的,也可以是非相干的。采用带参考支路的结构,直通匹配滤波器提供信道的基本信号,参考匹配滤波器提供对信道干扰的估计。第二级的快速积分器是对匹配滤波器的简化,可以认为等价于本地参考信号为全“1”的匹配滤波器。

      (3)第一级实现固定停顿时间的检测,由参考匹配滤波器提供门限的基本估计。当第一级捕获到信号后,进入第二级的校验,在进行校验时,第一级的参考匹配滤波器转为第二级提供信道估计的基准参考,包括第二级需要的偏置和信噪比估计。(4)第二级的算法由第一级的匹配滤波器和第二级的快速积分器共同完成,实现可变停顿时间的检测,即序贯检测。

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