Turbo解码方法和Turbo解码器
    71.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101834618B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN200910127144.2

    申请日:2009-03-13

    Abstract: 公开了一种用于对具有相同的初始状态和最终状态的编码信号进行Turbo解码的方法及Turbo解码器。该方法包括:对编码信号进行Turbo解码的循环迭代运算,直至满足迭代终止条件,以生成解码信号,其中,在每一次迭代运算过程中分别从前向初始状态度量(初始FSM)和后向初始状态度量(初始BSM)进行前向递归运算和后向递归运算,由此得到最终FSM和最终BSM,而且基于在上一次迭代运算中得到的最终FSM和最终BSM来设置当前次迭代的初始FSM和初始BSM,其中在第一次迭代运算中初始FSM和初始BSM被设置为预定状态度量。根据本发明,能够在不引入额外运算量的情况下比较简单地确定每一次迭代运算中的初始FSM和初始BSM,从而利于Turbo解码的执行。

    用于MIMO系统的低复杂度的信号检测方法和检测装置

    公开(公告)号:CN101383797B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN200710147897.0

    申请日:2007-09-03

    Abstract: 本发明提供用于MIMO系统的低复杂度的信号检测方法和检测装置。信号检测装置根据信道估计的结果对接收信号进行检测,从而输出接收信号的软比特测度信息。信号检测装置包括:线性检测部,其基于所述信道估计的结果,来对接收信号进行检测,以获得初始估计信号;星座选择部,其基于所述初始估计信号,从原始星座集中生成针对各发送码元的候选星座子集;以及软比特测度计算部,其根据所述候选星座子集中的候选星座,计算针对各发送码元的软比特测度。本发明的信号检测方法和信号检测装置可以在降低计算复杂度的同时,实现优于线性检测器的性能。

    数据中继装置、通信装置和方法

    公开(公告)号:CN101800616B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN200910006347.6

    申请日:2009-02-10

    Abstract: 本发明涉及数据中继装置、通信装置和方法。该数据中继装置包括:第一解调单元,用于对来自第一发射源的第一调制方式的调制信号进行解调;第二解调单元,用于对来自第二发射源的、调制方式是比第一调制方式阶数高的调制信号进行解调;合并控制单元,根据来自第一发射源的调制信号的调制方式和来自第二发射源的调制信号的调制方式提供进行信号合并应采取的映射规则,映射规则是如何将经解调的来自第一发射源的调制信号和经解调的来自第二发射源的调制信号一起映射到第二调制方式的符号的星座图上的规则;数据合并单元,根据合并控制单元所提供的映射规则,对经解调的来自第一发射源的调制信号和经解调的来自第二发射源的调制信号进行数据合并。

    信号失衡补偿装置和方法
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101610230B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200810109782.7

    申请日:2008-06-17

    Abstract: 本发明提供了信号失衡补偿装置和方法,该信号失衡补偿装置包括:信号失衡检测器(311,313),用于检测输入信号的信号失衡值;信号失衡补偿器(312,314),用于根据所述信号失衡检测器所检测出的信号失衡值,对所述输入信号的所述信号失衡进行补偿;判断单元(401),用于判断所述输入信号或经所述失衡补偿器补偿过的经补偿信号是否在预定范围内;信号失衡检测信号生成单元(402),根据所述判断单元的判断结果,输出启动信号失衡检测信号或停止信号失衡检测信号;当所述信号失衡检测信号生成单元输出停止信号失衡检测信号时,所述信号失衡检测器(311,313)输出之前检测出的输入信号的信号失衡值。

    通信方法、通信终端和通信系统

    公开(公告)号:CN102348236A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010251308.5

    申请日:2010-07-30

    Inventor: 李成 田军 吕超

    Abstract: 本发明提供一种通信方法、通信终端和通信系统。该方法包括:向目的节点发送数据;判断所述目的节点是否成功收到所发送的数据;如果判定所述目的节点未成功收到所发送的数据,则在一段退避时间后重新向所述目的节点发送所述数据。因而可以有效地降低在网络中的数据传输的能耗、丢包率和时延并提高数据传输的峰值速率。

    用于无线通信网络的通信方法及节点

    公开(公告)号:CN102340395A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201010239686.1

    申请日:2010-07-22

    CPC classification number: H04L1/1887 H04L1/1896

    Abstract: 本发明公开了用于无线通信网络的通信方法及节点,该无线通信网络包括多个对等的节点,该多个节点之间通过控制信道和多个数据信道进行通信,该通信方法包括:该多个节点中的源节点通过控制信道向该多个节点中的目的节点预约用于向目的节点传输数据的数据信道;源节点和目的节点切换到所预约的数据信道;源节点通过所预约的数据信道向目的节点传输数据;以及在源节点和目的节点之间的数据传输完成后,目的节点利用所预约的数据信道向源节点发送数据传输成功确认信号,然后目的节点和源节点均从所预约的数据信道切换回到控制信道中进行操作。本发明支持多信道无线通信系统,在保证系统扩展性和通信性能的同时,具有较小的控制信息开销。

    无线通信装置、无线通信网络和控制路由选择的方法

    公开(公告)号:CN102291795A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010208046.4

    申请日:2010-06-21

    Inventor: 林强 田军

    CPC classification number: H04B7/2606 H04L45/28

    Abstract: 本发明涉及一种无线通信装置、无线通信网络和控制路由选择的方法。所述无线通信装置包括:冲突定位部分,用于根据经由基于按需驱动路由协议的自组织网络所接收的路由发现请求消息检测冲突并确定发生冲突的冲突区域;中继节点选择部分,用于选择位于冲突区域外的、其关闭不影响自组织网络的连通性的中继节点;以及中继节点控制部分,用于响应于中继节点的选择而控制所选择的中继节点关闭,并且当在关闭之后冲突区域的冲突减轻或消失的情况下,控制所选择的中继节点保持关闭。该无线通信装置能够通过控制中继节点的开启与关闭来提高自组织网络的路由选择效率。

    基于IEEE802.15.4协议的传感器节点占空比独立自适应调节方法

    公开(公告)号:CN101442551B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200810202654.7

    申请日:2008-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于IEEE 802.15.4协议的传感器节点占空比独立自适应调节方法,在节点流量较小时,通过延长该节点的休眠时间进而减少其功率消耗,同时降低该节点的信标帧接收频率进而减少其相应的接收功率消耗;在节点流量较大时,通过独立缩短该节点的休眠时间而保证其端到端时延性能,同时降低同一时间竞争信道的节点数进而改善吞吐量性能。节点同时采用能量高效休眠机制可使其于周期内活跃期提前进行休眠,从而进一步节省其功率消耗。本发明在保证节点能量高效的同时,使网络功率消耗和端到端时延在不同网络负载条件下取得良好的平衡,使网络协调器独立地根据从各节点收到的数据帧发送队列信息对各节点占空比和信标间隔周期同时地进行自适应调节。

    实现无线网络中最大化生命期的方法

    公开(公告)号:CN101909350A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010252396.0

    申请日:2010-08-13

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 一种无线通信技术领域的实现无线网络中最大化生命期的方法,本发明在节点的工作/睡眠周期开始时,根据最近T时间内的流量参数,对占空比值和信道竞争窗口值进行修改,从而解决流量不均衡网络中流量较大节点的退避耗能过大以及相同占空比情况下的不公平竞争问题。本发明方法可均衡无线网络中各节点能耗,改善了流量较大节点的丢包性能,大大提高网络的使用寿命,还可以提高整个网络的吞吐量,同时还具有开销小和易实现等特点,能带来可观的经济效益。

    用于OFDM系统接收机的时间频率同步装置和方法

    公开(公告)号:CN101582871A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200810099032.6

    申请日:2008-05-15

    Abstract: 本发明提供一种用于OFDM系统接收机的时间频率同步装置和方法。该时间频率同步装置包括帧同步控制器、频偏补偿控制器以及同步估计有效计数器。在同步估计有效计数器的计数值为0时,帧同步控制器确定对接收信号进行帧同步。在同步估计有效计数器的计数值为1时,帧同步控制器确定不对下一帧接收信号进行帧同步,并且频偏补偿控制器确定仅基于针对当前帧接收信号估计出的分数倍频偏对下一帧接收信号进行频率补偿。在同步估计有效计数器的计数值为2时,触发时间同步,并且频偏补偿控制器确定基于针对当前帧接收信号估计出的分数倍频偏和整数倍频偏一起对下一帧接收信号进行频率补偿,以实现频率同步。

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