一种两级波束赋形方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114448473A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210215766.6

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蒋轶 李峰杰 杜城

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体为一种两级波束赋形方法。本发明的两级波束赋形方法,包括对待发数据流进行空时块编码,得到编码后的数据流;构建均匀矩形天线阵列对应的两级波束赋形矩阵;通过所述两级波束赋形矩阵对所述编码后的数据流进行波束赋形,生成所述均匀矩形天线阵列的待发信号。本发明方法能够实现公共信号的高可靠高效率传输,相比于直接应用传统的定向波束赋形,由于波束的主瓣宽度变宽,覆盖角度区域变大,波束扫描次数减少,提高了公共信号的传输效率;相比于直接应用全方向波束赋形,获得了一定的波束增益,提高了公共信号的传输可靠性,从而提升整体网络的性能。

    一种用于均匀矩形阵列的全方向波束赋形方法

    公开(公告)号:CN110932765B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201911056190.8

    申请日:2019-11-01

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蒋轶 李峰杰 王昕

    Abstract: 本发明属于公共信号传输技术领域,具体为一种均匀矩形阵列下基于互补序列的全方向波束赋形设计方法。本发明方法包括:对于M根天线组成的均匀矩形大规模天线阵列组成的基站端,将流入待发送的数据流进行空时块编码,利用4个波束赋形向量W对空时块编码进行波束赋形,得到发送信号X=WB,是基站端待广播发送给各个用户的公共信号,且每一个波束赋形向量可以分组成P个对应矩形阵列P行天线的长为Q的向量:最后确定波束赋形矩阵设计方案。本发明能在各个方向达到完全平滑的波束图,并且具有低复杂度和有闭式解的优秀特性;且设计方案中的码字本身具有恒模特性,使整个波束赋形方案可以仅仅使用模拟域波束赋形架构高效实现,有效提升硬件效率。

    一种提高低功耗蓝牙系统中接收机灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN112653537B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011419544.3

    申请日:2020-12-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无线通信中低功耗蓝牙技术领域,具体为一种提高低功耗蓝牙系统中接收机灵敏度的方法。本发明方法是在低功耗蓝牙S=2编码方式下在发送端的前向差错控制编码器和符号模式映射之间引入一个比特交织机,用于对比特流数据进行附加处理;然后,在接收端通过解调与解码的Turbo迭代处理;接收端包含一个Turbo迭代解调和解码器,用于将低功耗蓝牙的GFSK调制器和卷积编码器建模成有限状态机,然后结合比特交织机,利用BCJR算法进行迭代解调和解码;从而显著降低误码率,提升接收机灵敏度。仿真表明,本发明能够在高信噪比时提升约3‑5dB的性能增益。

    基于自相关互补矩阵的全方向波束赋形设计方法

    公开(公告)号:CN112929061A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110078245.6

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于公共信号传输技术领域,具体为一种均匀矩形阵列下基于自相关互补矩阵的全方向波束赋形设计方法。本发明方法针对两种互补矩阵:一对格雷互补矩阵,四个自相关互补矩阵;具体步骤包括:将待发送的数据流进行空时块编码,得到编码后的数据流;对互补矩阵构建均匀矩形阵列对应的全方向波束赋形矩阵;根据构建的全方向波束赋形矩阵对编码后的数据流进行波束赋形,以生成均匀矩形阵列天线的待发射信号,以使用户端接收信号处理后的信号噪声比与待发射信号的发射方向角无关且为一定值。本发明能在各个方向达到完美全向的波束图,且码字具有恒模特性,使得整个波束赋形方案可以仅使用模拟域波束赋形架构高效实现,有助于降低硬件复杂度。

    一种两级波束赋形方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113328773B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110700497.8

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蒋轶 李峰杰 杜城

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体为一种两级波束赋形方法。本发明的两级波束赋形方法,包括对待发数据流进行空时块编码,得到编码后的数据流;构建均匀矩形天线阵列对应的两级波束赋形矩阵;通过所述两级波束赋形矩阵对所述编码后的数据流进行波束赋形,生成所述均匀矩形天线阵列的待发信号。本发明方法能够实现公共信号的高可靠高效率传输,相比于直接应用传统的定向波束赋形,由于波束的主瓣宽度变宽,覆盖角度区域变大,波束扫描次数减少,提高了公共信号的传输效率;相比于直接应用全方向波束赋形,获得了一定的波束增益,提高了公共信号的传输可靠性,从而提升整体网络的性能。

    基于自相关互补矩阵的全方向波束赋形设计方法

    公开(公告)号:CN112929061B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110078245.6

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于公共信号传输技术领域,具体为一种均匀矩形阵列下基于自相关互补矩阵的全方向波束赋形设计方法。本发明方法针对两种互补矩阵:一对格雷互补矩阵,四个自相关互补矩阵;具体步骤包括:将待发送的数据流进行空时块编码,得到编码后的数据流;对互补矩阵构建均匀矩形阵列对应的全方向波束赋形矩阵;根据构建的全方向波束赋形矩阵对编码后的数据流进行波束赋形,以生成均匀矩形阵列天线的待发射信号,以使用户端接收信号处理后的信号噪声比与待发射信号的发射方向角无关且为一定值。本发明能在各个方向达到完美全向的波束图,且码字具有恒模特性,使得整个波束赋形方案可以仅使用模拟域波束赋形架构高效实现,有助于降低硬件复杂度。

    一种两级波束赋形方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113328773A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110700497.8

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蒋轶 李峰杰 杜城

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体为一种两级波束赋形方法。本发明的两级波束赋形方法,包括对待发数据流进行空时块编码,得到编码后的数据流;构建均匀矩形天线阵列对应的两级波束赋形矩阵;通过所述两级波束赋形矩阵对所述编码后的数据流进行波束赋形,生成所述均匀矩形天线阵列的待发信号。本发明方法能够实现公共信号的高可靠高效率传输,相比于直接应用传统的定向波束赋形,由于波束的主瓣宽度变宽,覆盖角度区域变大,波束扫描次数减少,提高了公共信号的传输效率;相比于直接应用全方向波束赋形,获得了一定的波束增益,提高了公共信号的传输可靠性,从而提升整体网络的性能。

    一种提高低功耗蓝牙系统中接收机灵敏度的方法

    公开(公告)号:CN112653537A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011419544.3

    申请日:2020-12-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无线通信中低功耗蓝牙技术领域,具体为一种提高低功耗蓝牙系统中接收机灵敏度的方法。本发明方法是在低功耗蓝牙S=2编码方式下在发送端的前向差错控制编码器和符号模式映射之间引入一个比特交织机,用于对比特流数据进行附加处理;然后,在接收端通过解调与解码的Turbo迭代处理;接收端包含一个Turbo迭代解调和解码器,用于将低功耗蓝牙的GFSK调制器和卷积编码器建模成有限状态机,然后结合比特交织机,利用BCJR算法进行迭代解调和解码;从而显著降低误码率,提升接收机灵敏度。仿真表明,本发明能够在高信噪比时提升约3‑5dB的性能增益。

    均匀矩形阵列下的全方向波束赋形设计方法

    公开(公告)号:CN110932765A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911056190.8

    申请日:2019-11-01

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 蒋轶 李峰杰 王昕

    Abstract: 本发明属于公共信号传输技术领域,具体为一种均匀矩形阵列下基于互补序列的全方向波束赋形设计方法。本发明方法包括:对于M根天线组成的均匀矩形大规模天线阵列组成的基站端,将流入待发送的数据流进行空时块编码,利用4个波束赋形向量W对空时块编码进行波束赋形,得到发送信号X=WB,是基站端待广播发送给各个用户的公共信号,且每一个波束赋形向量 可以分组成P个对应矩形阵列P行天线的长为Q的向量:最后确定波束赋形矩阵设计方案。本发明能在各个方向达到完全平滑的波束图,并且具有低复杂度和有闭式解的优秀特性;且设计方案中的码字本身具有恒模特性,使整个波束赋形方案可以仅仅使用模拟域波束赋形架构高效实现,有效提升硬件效率。

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