基站中多用户反馈信息的分类组合传送方法

    公开(公告)号:CN101015161A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200580029870.0

    申请日:2005-09-05

    Inventor: 李继峰 于小红

    Abstract: 本发明为一种基站中多用户反馈信息的分类组合传送方法。在基站中,分类器(554)根据基站向用户发送信息时的不同效率将用户分成多个类别。压缩器(555)根据组合数据的特点将组合后的信息进行压缩,减少传输的信息量。组合器(556)将压缩后的不同用户类型的数据再次进行组合。编码器(557)在发送的反馈信息中添加冗余信息。发送器(524)将编码后的反馈信息发送给所有用户。由此,可以大大减少下行反馈信道的通信量,节省无线资源的使用。

    多天线正交频分复用系统的信道估计方法

    公开(公告)号:CN1980201A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:CN200510129501.0

    申请日:2005-12-05

    Inventor: 黎海涛 李继峰

    Abstract: 本发明提供了一种提高多天线OFDM信道估计精度的导频序列发送、接收方法。当导频符号的保护间隔不够时,经多径信道传播后的接收符号中存在符号间干扰。为降低干扰对信道估计的影响,提出在不同天线间发送循环移位的线性调频序列;接收处理,利用该序列的对称性特征,删除符号间干扰较多的前半部分序列;同时,把接收序列的后半部分复制到原前半序列的位置并重建接收序列,这减小了导频序列的符号间干扰;最后,利用重建序列作信道估计。利用该方法进行信道估计可提高估计精度和系统误比特率性能。

    简化最大似然检测方法及检测设备

    公开(公告)号:CN1968067A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510125390.6

    申请日:2005-11-16

    Inventor: 佘小明 李继峰

    Abstract: 公开了一种简化最大似然检测方法和设备。该方法包括:(a)根据信道特性矩阵对接收信号进行预检测,以获得各个符号的预检测结果和相应的信干噪比;(b)根据各个符号的预检测结果和相应的信干噪比确定与各个符号相对应的候选星座点集合;(c)根据与各发送符号所对应的候选星座点集合中星座点的个数来确定检测顺序,并按照所述检测顺序对信道特性矩阵的列进行排序;以及(d)利用各个符号的候选星座点集合和确定的检测顺序,针对各个符号进行基于QR分解和M算法的最大似然检测。利用上述方案,有效的减少了QRM-MLD之前各发送符号对应的候选星座点数,从而降低QRM-MLD的实现复杂度。

    正交频分多址-时分多址通信方法及装置

    公开(公告)号:CN1909536A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510088293.4

    申请日:2005-08-02

    Inventor: 黎海涛 李继峰

    Abstract: 本发明提供了一种用于OFDMA-TDMA系统的通信方法及装置。它设计系统物理帧由两段前导序列和数据符号组成;其中第一段导频序列是无需正交调制而直接发射的伪随机序列,它用于确定DFT运算的开始时刻;第二段导频序列与数据符号经正交调制形成OFDM符号后再发射。该类帧格式克服了传统方法中,确定DFT运算起始时刻需要解调导频符号,而解调导频符号又需要已知DFT运算起始时刻的相互依存而影响系统性能,可以有效进行符号定时及提高信道估值准确度。

    信道自适应的补零分块传输方法及系统

    公开(公告)号:CN1909535A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510088292.X

    申请日:2005-08-02

    Inventor: 黎海涛 李继峰

    Abstract: 本发明提出了一种信道自适应的补零分块传输方法,包括:发送端周期性地发射补零分块传输的导频符号;接收端估计补零符号块对应的信道传输矩阵系数;对信道传输矩阵进行特征值分解得到其特征值;在信道传输矩阵中与补零数据符号相对应的行的特征值中,确定特征值较小的行,并得到特征值较小的行的总行数;从原补零数中减去上述总行数,并反馈到发射端的补零控制装置;以及发射端的补零控制装置根据获得补零信息,对发射符号块进行重新补零,并将其发送到信道。通过删除补零信道矩阵和对应发射数据向量的一些补零行,降低信道矩阵的条件数,增加输出信噪比,使系统的误比特率性能更好,减小数据补零带来的冗余,同时提高了误比特率性能和带宽效率。

    可重构OFDM系统及其发送和接收操作方法

    公开(公告)号:CN1909534A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510088291.5

    申请日:2005-08-02

    Inventor: 黎海涛 李继峰

    CPC classification number: H04L27/2607 H04J13/18 H04L27/2626

    Abstract: 本发明提供了一种可重构OFDM系统,在所述系统中,利用接收到的导频信号,估计出信道的最大时延扩展均方根值和多普勒频移,根据信道的最大时延扩展均方根值和多普勒频移,确定OFDM符号的时间周期的上、下界,并确定其周期;接收端和发送端的CP控制装置根据信道带宽、OFDM符号时间周期和带宽效率系数,确定OFDM符号的调制载波数、总子载波数和循环前缀占用的子载波数;并利用所获得的OFDM参数,对所述发送端和接收端的操作进行控制。根据本发明的可重构OFDM系统能自适应地调整循环前缀、子载波等参数,能适应频率选择性信道和时变信道的特点,提高了系统频谱效率。

    多输入多输出系统中的导频生成方法

    公开(公告)号:CN1909403A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510089396.2

    申请日:2005-08-05

    Inventor: 赵铮 李继峰

    Abstract: 根据本发明,提出了一种多输入多输出系统中的导频生成方法,所述方法包括:在发射端,接收从接收端反馈的信道信息得到信道衰落矩阵;利用信道估计方法来得到信道估计误差;利用信道信号检测方法,根据输出检测最优模式,获得信道估计误差与信道矩阵的关联关系;根据由所采用的信道信号检测方法所确定的信道衰落矩阵与导频矩阵的关联关系,确定导频设计的模式;以及根据所述导频设计模式和所述信道衰落矩阵来生成导频。

    多天线通信系统的信道分配方法

    公开(公告)号:CN1870460A

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200510073894.8

    申请日:2005-05-26

    Inventor: 赵铮 李继峰

    Abstract: 根据本发明,提出了一种多天线通信系统的信道分配方法,包括:确定需要区分的组数和每组的用户数,以便利用分组对多天线通信系统中的用户进行区分;解析多用户的每两个用户的相关性值;根据每两个用户的相关性值,获得所述多天线通信系统的相关性值之和;以及按照系统相关性值之和最小的原则,对用户进行分组,以便组内用户共享相同的信道、组间用户使用不同信道来进行通信。

    输入控制装置及输入控制方法

    公开(公告)号:CN1856939A

    公开(公告)日:2006-11-01

    申请号:CN200480027266.X

    申请日:2004-09-17

    Inventor: 李继峰

    CPC classification number: H03M13/2957

    Abstract: 本发明提供一种输入控制装置,可以在抑制特性恶化的同时,减小Turbo解码器的电路规模,并且有效地利用Turbo解码器的存储。该装置中,控制单元(110)获得接收信号的编码率以及编码块长的信息,根据编码率以及编码块长,决定系统部分Y1、奇偶校验部分Y2以及Y3的比特数以便使奇偶校验部分的1个序列的比特数比系统部分Y1的比特数少,并控制比特数删除单元(109)使比特数成为决定出的比特数。比特数删除单元(109)依照控制单元(110)的控制,减少由分离单元(108)输出的系统部分Y1、奇偶校验部分Y2以及Y3的比特数,解码器(111)利用由比特数删除单元(109)所删减的各个序列来进行Turbo解码。

    多天线传输中的迭代检测方法及其接收终端

    公开(公告)号:CN1855795A

    公开(公告)日:2006-11-01

    申请号:CN200510068749.0

    申请日:2005-04-28

    Inventor: 佘小明 李继峰

    Abstract: 本发明公开了一种多天线传输中的迭代检测方法,其中根据子流CRC译码后的信息对检测错误的子流进行重新检测。该方法包括步骤:a)接收包括子流的信号,并对子流进行多入多出检测;b)对多入多出检测后的子流进行循环冗余校验译码,并根据循环冗余校验译码的结果判断各子流中是否有错;c)如果子流全部正确或者全部有错,则结束迭代过程,否则,从接收的子流中去除已经正确检测的子流,得到未能正确检测的子流;d)针对未能正确检测的子流进行多入多出检测,并重复步骤b)和c)。本发明对检测错误的子流进行迭代检测,每迭代一次都可以获得更高的分集重数,从而可以获得更好的检测性能。

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