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公开(公告)号:CN107395538A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710647558.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 厦门大学
IPC: H04L25/49
Abstract: 本发明涉及一种频率选择性谐波抑制的数字预失真系统及方法,其采用并行的双通道预失真单元处理架构,通过主预失真器对位于中心频率的功放带内失真进行抑制,通过从预失真器对位于选择频率的功放谐波失真进行抑制;利用预失真参数估计模块根据主预失真器和从预失真器的输出信号以及功放在中心频率和选择频率处采样输出获取预失真系数矩阵,主预失真器和从预失真器根据该预失真系数矩阵分别进行预失真系数调整。本发明只抑制感兴趣的目标频点处的谐波干扰,相对于同时抑制多个谐波的多通道预失真方法具有较低的实现复杂度。其次,将主预失真器和从预失真器的优化目标加权合并成单一目标函数,并引入粒子群算法,加快了算法的收敛速度。
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公开(公告)号:CN103984674B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410205345.0
申请日:2014-05-15
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F15/78 , G06F15/173 , H04W28/02 , H04W52/02
Abstract: 本发明一种用于无线片上网络通信的中央控制器及其控制方法,当无线路由节点i的发送缓存单元向中央控制器的与门i发送空信号为1的数据发送请求信号时,该多路复用器i根据目的地址信号 过滤出无线路由节点 当前请求的目的无线路由节点k的满信号k,若满信号 等于1,与门 输出等于1的预使能信号 给控制器,控制器轮询处理所有等于1的预使能信号,并通过发送等于1的使能信号给对应的无线路由节点的链路控制器来控制该无线路由节点发送数据包;本发明通过增加的中央控制器对所有无线子网间的通信过程进行控制,使共享无线信道的带宽得到充分利用,有效防止节点饿死现象,能有效缓解多跳传输方式所造成的网络拥塞,提高了网络吞吐量,并降低数据包传输延迟和通信能耗。
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公开(公告)号:CN105656992A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510985255.2
申请日:2015-12-25
Applicant: 厦门大学
IPC: H04L29/08 , H04L12/927
CPC classification number: H04L67/26 , H04L47/805 , H04L67/1014 , H04L67/1025 , H04L67/322
Abstract: 本发明一种面向次等移动内容分发系统的内容分发装置,包括冗余容量感知模块、本地缓存服务模块和资源定向模块,在网络边缘部署本地缓存服务模块,将内容提供商提供的次等移动内容缓存到更靠近用户的本地缓存服务模块,通过感知网络流量特性,在保证常规流量正常传输的前提下分发次等移动内容至用户,在降低内容提供商内容分发成本的同时提高了移动通信网络的资源利用率。
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公开(公告)号:CN104980256A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510323279.1
申请日:2015-06-12
Applicant: 厦门大学
IPC: H04L1/00
CPC classification number: H04L1/0077
Abstract: 本发明一种高复用率物理层网络编码的方法,修改传统的RTS、CTS握手帧格式,增加的控制字以提高物理层网络编码PNC复用率,中继节点为每个用户节点分配一个队列用于存储对应节点的缓存状态,并且通过收集到的用户节点缓存状态寻找能够执行物理层网络编码PNC通信的一对匹配节点;通过提高物理层网络编码PNC通信次数占总通信次数的比率,解决物理层网络编码PNC复用率的提升问题,以进一步提高无线网络吞吐量,同时为了兼容传统的物理层网络编码PNC通信过程,对传统方法做尽量少的改变。
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公开(公告)号:CN103986664A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410205230.1
申请日:2014-05-15
Applicant: 厦门大学
IPC: H04L12/801 , H04L12/721 , G06F15/173
Abstract: 本发明一种用于片上网络的混合互连Mesh拓扑结构及其路由算法,对数据包预设路径条件;当前路由节点先根据预设的路径,判断下一级路由节点的输入端口缓冲区中的数据是否超过预设比例值,若不超过,则仍然沿着预先选定的路径传输;若超过且满足最小路径要求的两个相邻的路由节点对应输入端口中缓冲区数据存储量都不满,则选择对应输入端口的缓冲区数据包较少的路由节点作为下一级路由节点;若对应输入端口中缓冲区均满,则选择通过共享总线进行传输。由于本发明HPA路由算法在网络拥塞时可以通过总线进行传输,不会发生死锁现象;由于路由算法属于最小路径算法,因此不存在活锁现象;且所有节点的数据包在传输过程中都是等地位的,不会产生饿死现象。
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公开(公告)号:CN101931452B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN200910112639.8
申请日:2009-09-29
Applicant: 厦门大学
IPC: H04B7/155 , H04B1/7156
Abstract: 本发明一种具有跳频功能的数字直放站及实现同步跳频的方法,带有基带信号处理功能;本发明能够解调基站的广播信道信息,提取小区的频率分配情况以及跳频策略信息,并根据GSM跳频算法计算出频率字提供给数字上下变频模块的选频模块的数字频率合成器,实现与基站的同步跳频;由此,本发明可以依据提取出的载频数来决定工作的选频通道数,智能地关掉多余的选频通道;并且由于同步跳频,本发明不会对单时隙内不使用的频点进行双向放大,进一步抑制背景噪声、互调干扰等,避免了由于引入直放站导致基站系统的低噪提升。
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公开(公告)号:CN101420445B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200710009721.9
申请日:2007-10-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种无线传感器网络的快速路由协议,源节点在路由建立之前,先通过目的节点的物理地址来查找对应的逻辑地址;当节点收到数据包时,检查该数据包的目的地址是否属于自身所拥有的地址段;如果超出自身的地址段,则转发给自身的父节点;如果目的地址属于自身所拥有的地址段,继续中继,直到找到目的地址;节点结合ART表以及周期性更新的关联节点表进行快速路由的选择与建立,任意两个通过网格连接起来的节点相互地把对方节点看作自身的子节点,反之亦然;由于本发明在节点接入网络的过程中主动选择父节点,并且在几个备份父节点中多次尝试入网,避免错过其他尚有足够接入能力的预期父节点,从而避免过多地进行簇分裂、造成网络拓扑结构的不均衡。
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公开(公告)号:CN101938306A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910112642.X
申请日:2009-09-29
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02D70/122 , Y02D70/46
Abstract: 本发明一种GSM数字光纤直放站上行链路底噪声的抑制方法,作为远端机的GSM数字光纤直放站先将无线多载波信号转换为零中频信号,该底噪声抑制模块通过在数字下变频模块各个频点最后一级抽取滤波器后设置的功率计算及判别单元,计算出该零中频信号中各个频点的能量谱,并与噪声开启关闭门限进行比较,当输入信号能量小于噪声关闭门限,则信号输出为0,若输入信号能量逐渐增大并大于噪声开启门限时,将输入信号无失真输出;而当输入信号能量减小且高于噪声关闭门限时,继续让输入信号无失真地输出,直到输入信号能量低于噪声关闭门限时,则信号输出为0;本发明对输入信号中的底噪声进行抑制,当多台远端机级联时不会出现底噪声累加,较好地控制了底噪声对整个系统的干扰。
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公开(公告)号:CN101783954A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010126747.3
申请日:2010-03-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开一种视频图像编解码方法,其中编码包括以下步骤:(1)对视频图像进行编码块分割,输入视频图像是经过帧内/帧间预测的残差图像或原始图像数据;(2)对编码块中的像素点坐标进行坐标变换,使编码块的方向尽可能与水平或垂直一致;(3)对前述编码块进行二维正交变换,使信号的变换系数尽可能集中在低频部分,消除信号的空间冗余;(4)对频域变换后的系数进行量化以及熵编码,同时把像素重排的方向等信息编入码流;解码为对前述编码块进行逆运算。这种方法在编码时对视频图像进行像素重排,通过改变像素分布来减少正交变换后的高频非零系数,提高变换的压缩效率。
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公开(公告)号:CN101340307A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200710009191.8
申请日:2007-07-05
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提出一种短距离无线传感器网络节点节能的控制机制,该机制增加“激活-休眠的工作状态循环”的超帧结构,其处于激活状态的节点,只在每一帧的激活状态开启一个激活窗口,其它时间全部处于休眠状态,其中该激活窗口只能接收来自其他节点的启动信息,以便节点从睡眠状态苏醒过来,从“激活-休眠的工作状态循环”转入“活动-休眠的工作状态循环”,如果在激活窗口没有接收来自其他节点的启动信息,那么节点就继续休眠,继续“激活-休眠的工作状态循环”。由于本发明的节点在激活状态时只开启一个很小的激活窗口,其它时间都处于休眠状态,故可以将能量消耗降到最低。
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