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公开(公告)号:CN101588327A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200810111937.0
申请日:2008-05-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 用于OFDM系统的数据指导信道估计方法及其实现装置,属于数字信息传输技术领域。包括:在OFDM系统接收端,解调恢复频域数据符号,并进行信道估计。所述方法包括:利用帧结构获得初始信道估计结果,构建时域信号帧和信道冲击响应的循环卷积,解调当前帧频域数据符号,进行数据指导信道估计和后处理。所述装置包括:初始信道估计模块、信道估计选通模块、循环卷积构建模块、频域数据块解调模块、数据指导信道估计模块、信道估计后处理模块、和控制模块。本发明利用OFDM系统发送的频域数据在符号调制中携带的隐藏信息,结合训练信息提供的初始信道估计,完成接收所有信号帧的信道估计,能降低复杂度、提高精度、提高系统频谱利用率和移动性能等效果。
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公开(公告)号:CN100521665C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200710098532.3
申请日:2007-04-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于数字信息传输技术领域,其特征在于,它是一种基于固定训练序列填充的迭代分解方法,巧妙地将当前帧训练序列看作当前帧数据和下一帧训练序列组成的“虚拟帧”的循环前缀,使时域中发送的“虚拟帧”与信道冲击响应的线性卷积变为循环卷积,方便用频域DFT的方法得到数据和训练序列的估计,方便数据与训练序列的分离和更准确的信道估计。通过信道估计和数据分离反复迭代,可以得到更准确的信道估计和更准确的数据分解。计算机仿真表明,采用本发明的信道估计和均衡几乎不损失系统误码性能,并大大简化了信道估计和均衡的处理。
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公开(公告)号:CN101364831A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200710120115.4
申请日:2007-08-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种信道估计的方法,属于数字信息传输技术领域。所述方法包括:去除前一帧的数据与信道冲激响应的线性卷积的码间干扰和噪声得到新线性卷积;计算当前帧的信道冲激响应并设为初始信道估计;计算当前帧的伪随机序列和初始信道估计的线性卷积;重构当前帧的线性卷积;分别对当前帧的伪随机序列和重构的线性卷积进行变换;变换后取比值进行逆变换得到新信道估计;累计迭代次数,若未达到预设的最大值,则将新信道估计作为初始信道估计继续迭代,否则将新信道估计作为最终信道估计。本发明得到更准确的信道估计,消除了多径信道造成的符号间干扰,简化了基于伪随机序列填充的多载波和单载波传输系统的信道估计和均衡的处理复杂度。
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公开(公告)号:CN101184078A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710303980.2
申请日:2007-12-24
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种正交频分复用调制系统中保护间隔的填充方法及其通信系统,属于数字信息传输技术领域。所述方法包括:序列长度选择、序列选择、序列填充结构选择、信道估计算法,在上述步骤中使用广义勒让德序列或其离散傅立叶逆变换作为训练序列。广义勒让德序列包括勒让德符号、勒让德序列、扩展勒让德序列。使用广义勒让德序列或其逆傅立叶变换作为训练序列的优点是,广义勒让德序列长度选择更多,可以较完整填充保护间隔;频域平坦;时域二值或三值,且具有对称性,时域处理容易;频域二值或三值,信道估计运算复杂度低,估计精度高。
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公开(公告)号:CN119675770A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411717455.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及无人机通信技术领域,特别涉及一种基于光通信无人机识别信息自动广播的避让方法及装置,其中,方法包括:获取目标无人机当前地理位置信息,并结合历史地理位置信息计算目标无人机的运动学信息;根据运动学信息计算目标无人机的无线光光源的配置信息,以通过配置信息设置无线光光源的通信边界;构建待传输状态信息,并将待传输状态信息组建成符合预设帧结构的数据帧;控制无线光光源向空间中广播数据帧;接收其他无人机的状态信息,据此控制目标无人机避让。由此,降低了对现有射频网络的干扰、提升了数据传输的安全性、提高了无人机集群的协同控制性能、增强了实时监控与调度能力,对于构建安全、高效的无人机系统具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116760461A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310445704.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/564 , H04B7/06 , H04B7/08
Abstract: 本申请公开了一种基于光学智能反射表面的无线光下行多址接入通信方法,其中,方法包括:利用预设优化约束优化至少一个用户分组,并根据优化后的至少一个用户分组确定多用户之间的多址接入方式;获取智能表面反射的最优光学智能反射表面参数和最优发射端发射功率分配系数;结合最优光学智能反射表面参数、最优发射端发射功率分配系数和多址接入方式,生成相应的多用户信号传输策略,以利用多用户信号传输策略进行信号传输。由此,解决了无线光通信系统通信易被中断的技术问题,减小了由于串行干扰消除的非理想性导致的系统性能恶化,提高了无线光通信的空间复用增益、增加了无线光通信系统的信道容量、提升了无线光通信系统的多用户接入能力。
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公开(公告)号:CN116390236A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310362552.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 清华大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/50 , H04B10/2575 , H04B10/25
Abstract: 本申请涉及一种基于光学智能反射面的光信息与能量同传方法及装置,其中,方法包括:基于预设能量与信息同传目标,按照最大化信息与能量同传效率优化光学智能反射面相关参数,得到优化后的信道增益;基于优化后的信道增益,按照预设信号约束条件优化发射机参数,得到优化后的发射机参数;设置优化后的发射机参数,以对发射信号进行优化,执行能量和信息的同传动作。由此,增强了光学智能表面的反射信道增益,提高了无线光通信系统的能量与信息同传效率,同时解决了传统可见光通信中的光信号易被障碍物阻挡、在空气中传播损耗大、难以进行长距离通信、能量与信息同传效率低下等问题。
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公开(公告)号:CN116233891A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310038395.3
申请日:2023-01-10
Applicant: 清华大学 , 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04W24/02 , H04W28/06 , H04B10/116 , H04B10/50 , H04W28/20 , H04W72/0453 , H04W72/044
Abstract: 本申请涉及一种光电融合无线通信网络的能效优化方法及装置,其中,方法包括:部署多个光电融合发射机,构成光电融合无线通信网络;基于多用户信道状态信息和数据率需求,采用预设蜂窝缩放技术对多用户链路分配、带宽分配和功率分配进行优化,得到蜂窝缩放结果;基于蜂窝缩放结果,将每个用户所需信号分配给相应发射机,为每个用户分配其占用带宽,并调整发射机的激活状态和覆盖范围,以在每个用户接收相应的可见光信号和射频信号后,重构每个用户所需的原始信号。由此,解决了相关技术中,无线通信网络的覆盖范围有限,射频基站的负载压力较大,难以实现便捷的上行链路反馈等技术问题。
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公开(公告)号:CN115001529A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210449814.8
申请日:2022-04-26
Applicant: 清华大学 , 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种面向无线光的通信感知一体化波形的生成方法及装置,其中,方法包括:对通信数据进行信道编码和交织处理,并根据脉冲位置调制的调制阶数对处理后的数据分帧,生成脉冲位置调制帧;按照预设映射规则将脉冲位置调制帧映射为脉冲位置调制符号,并利用预设扩频序列对脉冲位置调制符号进行扩频处理,得到扩频的脉冲位置调制符号;对扩频的脉冲位置调制符号进行脉冲成型和数模转换处理,生成可供激光雷达发射的通信感知一体化波形。由此,解决了相关技术在通信感知一体化设计时,没有考虑基于脉冲位置调制和扩频序列特点,无法满足多种约束条件,增加了设计复杂度,而且无法抑制用户间的干扰,降低了通信安全等技术问题。
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公开(公告)号:CN114928549A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210416662.1
申请日:2022-04-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种基于强化学习的非授权频段的通信资源分配方法及装置,其中,方法包括:根据通信系统的组成结构与待分配资源类型和优化目标确定通信系统中非授权用户的回报函数和强化学习所需的智能体、行动参数与环境参数,并确定人工神经网络,进而更新算法;基于上述通信系统中非授权用户确定的各种目标数据,通过预设的深度强化学习算法对非授权用户进行训练,根据训练结果确定通信系统和非授权用户的资源分配策略进行分配通信资源。由此,可有效解决非授权频段通信系统中频谱接入与功率控制问题,使非授权用户可以合理选取所要接入的频道以及接入功率,从而有效提升通信性能,提升通信资源的利用率。
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