基于斜投影且无需干扰极化参数的极化滤波方法

    公开(公告)号:CN101388656B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200810216246.7

    申请日:2008-09-19

    Inventor: 张钦宇 曹斌

    Abstract: 一种基于斜投影且无需干扰极化参数的极化滤波方法包含:确定目标信号的极化参数;估计出噪声的功率,由目标信号的极化参数建立目标信号极化子空间;计算目标信号极化子空间和噪声功率所对应的斜投影算子以及滤波算子;由滤波算子,准确提取目标信号,滤除干扰信号。本发明可以在笛卡尔坐标系和椭圆坐标系的情况下进行极化滤波,准确提取目标信号。

    深空文件传输方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102209072A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110131982.4

    申请日:2011-05-20

    Abstract: 本发明提供一种深空文件传输方法,包括以下步骤:步骤1)在发送端,将整个原文件拆成若干相同长度数据包;步骤2)按给定的概率分布随机选取若干数据包进行逐位异或运算,获得若干个新处理的交织数据包,并进行发送、传输;步骤3),在传输层,接收端通过接收足够多的交织数据包,自动恢复全部原始数据包;步骤4),恢复出整个原文件。相较于现有技术,本发明的深空文件传输方法,通过精心设计的喷泉交织算法利用发送端引入的交织冗余信息为文件分组提供纠删保护,提高通信可靠性,避免频繁的反馈确认。有效减少因丢包而导致的重传,保证通信可靠性和有效性。

    一种脉冲超宽带信号的压缩采样接收系统及方法

    公开(公告)号:CN101951270A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010260593.7

    申请日:2010-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种脉冲超宽带信号的压缩采样接收系统,其特征在于,包括对所述脉冲超宽带信号分多个通道进行并行采样的多通道采样单元,分别向所述多通道采样单元的各通道发送测量波形的测量波形发生器,接收经过所述多通道采样单元采样的测量值的数字后端接收处理组件,所述脉冲超宽带信号为连续的多帧信号,所述测量波形发生器产生的测量波形与进入所述多通道采样单元的脉冲超宽带接收信号不相干,各通道分别根据所述测量波形发生器产生的测量波形对所述脉冲超宽带接收信号进行线性投影,所述数字后端接收处理组件对所述多通道采样单元采样的测量值进行处理。本发明脉冲超宽带信号的压缩采样接收系统,无需高采样速率、无需较长延迟线、无需精确信道估计,能充分挖掘IR-UWB高速率通信与高精度测距的潜能。

    基于脉冲超宽带测距的方法及系统

    公开(公告)号:CN101320995A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810068593.X

    申请日:2008-07-23

    Abstract: 一种基于脉冲超宽带测距的系统包括发射机和接收机,所述发射机包括有超宽带脉冲信号发生器以及发送天线,所述接收机包括有信号接收天线、低噪放大器、采样电路ADC以及现场可编程阵列电路,所述发射机与接收机之间连接有信号线。本发明的方法由发射机发射超宽带脉冲信号,同时向接收机发送接收指令信号;由接收机接收信号,确定多径信号中的直达径分量信号位置,计算获取直达径分量信号与接收指令信号的时间差,从而得到发射机与接收机之间的距离,这种方法实现较为简单,不需要经过大量的技术和先验知识,成本比较低,系统的复杂程度也较低,在实现方面具有较大的优势。

    去除喷泉码生成矩阵中长度为4的小环的方法及其应用

    公开(公告)号:CN101252413A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810066141.8

    申请日:2008-03-21

    Inventor: 李晖 李旭 张钦宇

    Abstract: 本发明涉及一种去除喷泉码生成矩阵中长度为4的小环的方法及其应用。技术方案为在生成矩阵时,第一列的生成是在按阶的概率分布随机的选取一个阶的值d后,随机的选取d个位置放入“1”,从第二列开始,在随机的选取了d的值后先随机在第二列选取一个位置放“1”,然后找出可能与第二列中的这个“1”构成小环的相关列,将相关列提取出来,在找到保证不会构成小环的几个位置,随机选取一个位置放入“1”,第二列的其他“1”也是这样地放入,其他的列也像第二列一样在保证没有小环的情况下将“1”随机的放到对应的位置上。本发明增加了相同编码个数的信息量,成功译码所需要接收的码目也变少了,对编译码的性能有了很大的改进。

    一种降低带宽消耗的截短再生码构造方法

    公开(公告)号:CN108512553B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201810194923.3

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种降低带宽消耗的截短再生码构造方法,该方法在参数为(n,k)母码基础上,删除t个信息位,得到(n‑t,k‑t)的截短子码,添加冗余令并将编码后t个节点保存数据均为0,求解出冗余量的数值;译码和修复时,对连接的节点所对应的系数向量构成的矩阵补充上t个截短节点的系数向量,构成新的k×d系数矩阵,将从节点中下载的数据所构成的编码矩阵补充t行零向量,形成新的编码矩阵,将补齐后系数矩阵和接受的数据矩阵按照MSR母码的进行译码或者修复。本发明降低了截短再生码的计算复杂度,解决了当网络节点和带宽资源受限时再生码参数选择的较少,适应能力较差的问题,从而实现了低复杂度、低带宽开销的再生码构造。

    基于斜投影的大规模MIMO-NOMA下行干扰消除方法

    公开(公告)号:CN108880643B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201810541178.5

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于斜投影的大规模MIMO‑NOMA下行干扰消除方法,其包括如下步骤:步骤一,基站发射端获得信道状态信息;步骤二,由步骤一中的信道状态信息确定对应的簇间干扰消除预编码矩阵和交叉极化干扰消除预编码矩阵;步骤三,由步骤二得到的预编码矩阵,对用户信号做预处理,以实现抑制消除用户簇间干扰和交叉极化干扰的目的;步骤四,发送经过预处理后的用户信息;本发明的方法利用基于斜投影的预编码技术和基于空间相关性的线性预编码技术,能够实现消除来自交叉极化用户信号的干扰,减小传统大规模MIMO‑NOMA系统的反馈开销,提高系统传输效率,以及缩短降低了误差传播概率,最终提高了系统性能。

    基于大规模双极化天线的NOMA下行无干扰传输方法

    公开(公告)号:CN108768483B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201810541177.0

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了基于大规模双极化天线的NOMA下行无干扰传输方法,包括如下步骤,步骤1:开始;步骤2:基站发射端确定信道状态信息;步骤3:基站对用户待发送信息做预编码处理;步骤4:基站向用户发送信息;步骤5:结束。本发明的方法用户K可以经过一次处理便获得自身信号,免去由于串行干扰消除技术造成的时延,而且不会产生错误传播;当用户K接收到叠加信号时,只会获得自己的信号,不会获得其他用户的信号,有效保障了系统中各用户的安全性。本发明的方法在处理速度上由于现有技术中的其它常用方法,尤其优于OMA系统方法。

    一种双极化MIMO系统的误符号率计算方法

    公开(公告)号:CN107566016B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201710692721.7

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 本发明提出了一种双极化MIMO系统的误符号率计算方法,所述方法基于斜投影空时极预编码,具体包括以下步骤:S101:建立基于双极化MIMO的空时极预编码莱斯‑K信道模型;S102:由步骤S101中得到的信道模型,计算分析在接收端的信噪比;S103:由步骤S102中得到信噪比,计算推导得到误符号率的闭合解。利用本发明的方法计算分析得到的理论SER可以对基于利用信道状态信息进行斜投影空时极预编码的双极化MIMO系统的误符号率SER进行完美的拟合,从而可以进一步为大规模双极化MIMO的SER仿真提高效率,便于对双极化MIMO传输系统的性能进行分析。

    基于分数阶Fourier变换的对称累积互相关参数估计方法

    公开(公告)号:CN107607949B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710859000.0

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于分数阶Fourier变换的对称累积互相关参数估计方法,包括以下步骤:步骤1:由目标的基带回波信号构造离散的数据矩阵,为距离向采样数或子脉冲个数,为方位向采样数即回波次数;步骤2:利用优化迭代搜索方案,以精度为迭代指标,按列寻找对应的匹配阶数;步骤3:对回波数据按列进行阶FrFT距离压缩,得到各次回波的一维距离像;步骤4:选择合适的对称累积个数,对各一维距离像进行对称累积互相关处理,得到个对称累积互相关函数。本发明的有益效果是:(1)距离对准误差小;(2)相位累积误差小,抑制交叉项效果好;(3)优化了计算复杂度。

Patent Agency Ranking