一种针对大规模SCMA系统的高效因子矩阵设计方法及其硬件架构

    公开(公告)号:CN109586838A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811396761.8

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对大规模SCMA系统的高效因子矩阵设计方法及其硬件架构,方法包括以非冲突排序为基础的原型列向量选取、以循环移位为基础的矩阵块设计等内容;硬件架构为针对大规模SCMA系统检测的高效架构,包括初始化单元、资源节点更新单元、层节点更新单元、大规模资源-层交换网络和概率计算单元。本发明利用对非冲突原型列向量的循环移位操作,避免了大规模SCMA系统因子矩阵的随机生成,极大降低了大规模SCMA系统的因子矩阵设计复杂度,并有效避免了大规模SCMA系统带来的性能损失;设计并得到了具有较高通用性的大规模SCMA系统的检测器架构,有着较低的硬件消耗和较高的硬件使用效率。

    具备提前终止和置信度增强的极化码译码方法及其架构

    公开(公告)号:CN109474283A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811361591.X

    申请日:2018-11-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具备提前终止和置信度增强的极化码BP译码方法以及其相应的硬件架构实现,其架构包括用于存储系统指令和运行逻辑的总控单元、用于完成极化码传统译码的BP译码单元和用于完成译码提前终止和置信度增强的条件判断单元,该方法包括以部分置信度为辅助的终止判断、基于置信度阈值的收敛增强、以分段式循环校验码为辅助的收敛增强等内容。本发明利用置信度稳定性的判断极大缩减传统BP译码中冗余的迭代次数,极大降低了极化码的译码延时;以置信度的数值变化趋势为依据进行置信度增强,极大加快收敛速度和收敛精度,从而进一步降低译码延时并有效保证误码率性能。

    针对SCMA系统的低复杂度码本设计方法及其硬件架构

    公开(公告)号:CN109361439A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811220129.8

    申请日:2018-10-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对大规模SCMA系统的低复杂度码本设计方法及相应的硬件架构实现,方法包括以分层式星座旋转为子操作符的码本简化、以已知码本进行非冲突扩充的码本简化等内容;硬件架构为针对大规模SCMA系统检测的高效架构,包括缓冲寄存器、控制单元和译码单元。本发明利用对子星座的单一旋转操作进行非冲突码本设计,避免了映射重排带来的大量复数乘法运算,极大降低了大规模SCMA系统的码本设计复杂度;利用对已知码本进行稀释化处理和非冲突扩充,进一步降低了码本设计复杂度;得到具有较高通用性的检测器架构,有着较低的硬件消耗和较高的硬件使用效率。

    基于折叠的5G通信系统接收端设计方法

    公开(公告)号:CN107911197A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711083293.4

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H04L1/0045 H04L1/0054

    Abstract: 本发明公开了一种基于折叠的5G通信系统接收端设计方法,包括如下步骤:(1)BP问题解法统一描述;(2)根据步骤(1)中的公式设计出实现其功能的硬件,即统一处理单元,然后根据要求在基带信号处理系统中进行配置。本发明通过考虑对于不同基带处理模块的面积、复杂度、吞吐率、时延的要求,给出合理的硬件配置方法,能够达到同一折叠架构实现所有基于BP算法的基带处理模块的目的。

    一种5G通信系统接收端基带信号联合处理方法

    公开(公告)号:CN107425889A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710382422.3

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种5G通信系统接收端基带信号联合处理方法,该方法以置信传播为基础,包括以置信传播的方法进行信道估计,以置信传播的方法进行大规模多输入多输出检测,以置信传播的方法进行非正交多址接入,以置信传播的方法进行差错控制编码。本发明可以提高5G通信系统的差错性能,降低误码率,提高5G通信系统的接收端的可靠性,更有利于硬件的配置。

    一种针对大规模SCMA系统的高效因子矩阵设计方法及其硬件架构

    公开(公告)号:CN109586838B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811396761.8

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对大规模SCMA系统的高效因子矩阵设计方法及其硬件架构,方法包括以非冲突排序为基础的原型列向量选取、以循环移位为基础的矩阵块设计等内容;硬件架构为针对大规模SCMA系统检测的高效架构,包括初始化单元、资源节点更新单元、层节点更新单元、大规模资源‑层交换网络和概率计算单元。本发明利用对非冲突原型列向量的循环移位操作,避免了大规模SCMA系统因子矩阵的随机生成,极大降低了大规模SCMA系统的因子矩阵设计复杂度,并有效避免了大规模SCMA系统带来的性能损失;设计并得到了具有较高通用性的大规模SCMA系统的检测器架构,有着较低的硬件消耗和较高的硬件使用效率。

    基于SOR的LDPC译码方法及系统

    公开(公告)号:CN106941393B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710122279.4

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SOR的LDPC译码方法及系统,来进一步提高通信系统的稳定性,降低误码率。该方法通过将SOR检测和LDPC译码穿插起来,使得他们之间的概率信息可以流通,进而使得概率信息可以具有更高精度而且可以更快的收敛速度。

    polar‑LDPC级联码的合并BP解码算法及装置

    公开(公告)号:CN107204780A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710277414.2

    申请日:2017-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种polar‑LDPC级联码的合并BP解码算法及装置。本发明包括:初始化模块、迭代计算模块和硬判决模块,所述的初始化模块包含把信道观察向量初始化为对数似然比信息的乘法器;所述迭代计算模块包含相对于Tanner图和因子图的变量、校验节点、基本计算单元以及影响因子的乘法器组;所述硬判决模块包含得到译码结果的硬判决单元。本发明在与传统算法迭代次数相同的情况下,通过设置影响因子,能够获得明显优于传统方法的误码性能,并且计算复杂度并没有很大差别。

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