并行信道均衡方法
    141.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101789918A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010115487.X

    申请日:2010-02-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种并行信道均衡方法,包括以下步骤:S1,对输入数据进行并行帧同步处理;S2,利用已知的PN训练序列及步骤S1输出的数据中的PN训练序列进行并行信道估计,得到信道参数;S3,将步骤S1输出的数据中的帧体数据以及估计到的信道参数分别存储到先入先出存储器中,并对所述信道参数补0,然后在同一时刻将所述帧体数据和信道参数开始输出;S4,对所述帧体数据和信道参数依次进行并行FFT运算,并行除法运算和并行IFFT运算,得到输出数据。本发明能够降低对数据的处理速度及器件时钟速率的要求,适用于无线高速数据通信系统,在硬件上可以实现信道参数的无偏估计,提高估计参数的准确性,尤其适合于要求只利用一段训练序列进行信道估计的场合。

    一种用于全数字接收机的载波恢复方法及装置

    公开(公告)号:CN101729472A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910241750.7

    申请日:2009-12-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于全数字接收机的载波恢复方法及装置,该方法包括以下步骤:将带有残留载波角频率和初始相位的若干个信号并行地以各自估计的相位进行相位旋转得到对中的分量并行提取出各自的载波相位误差信号得到通过环路滤波器对进行多阶积分得到跟踪信号的载波频率和相位误差的控制字信号;根据控制字信号生成用于载波相位补偿的相位信号并反馈;根据反馈的相位信号去除中残留的相位误差。本发明一次对多个接收信号符号进行载波恢复,降低了对器件的乘法运算速度的要求,从而大大提高了整个全数字接收机的运算速度;可以应用于通信、遥感等各种场合的全数字接收机中,如用于军事和天气的遥感卫星信号接收机。

    基带多径衰落信道模拟器

    公开(公告)号:CN1702986B

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200510012193.3

    申请日:2005-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种模拟无线多径衰落信号的装置,其特征在于,衰落信号的发生是基于多抽样率信号处理结构的,通过对预存于存储单元中的具有固定最大多普勒频移的衰落信号进行时分复用读取,并同时控制各条路径的读取速度来实现上采样操作,得到具有所设定最大多普勒频移的衰落信号的并行输出;信号的分路与延时在一个多径数字延时器中进行,通过控制多个串联的双口RAM的初始写地址和多个多路选择器的选择控制信号来产生具有不同时延功率谱结构的信道模型。多径衰落信道模拟器直接在基带实现,在系统验证时它置于I/Q调制器之前,其输入端无频率搬移模块。该装置已经在一片FPGA芯片上实现。

    无线突发通信的数据传输方法、系统及信道均衡方法

    公开(公告)号:CN101674276A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910093936.2

    申请日:2009-09-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种无线突发通信的数据传输方法、系统及信道均衡方法,该数据传输方法包括步骤:对待传输数据进行组帧处理,获得由帧头及帧体构成的待传输信号帧,所述帧体由帧体循环前缀及待传输数据构成;后处理并发射所述待传输信号帧。本发明的方法及系统通过采用带有循环前缀的PN训练序列实现了对信道参数的无偏估计;通过使用带有循环前缀的发送数据,而不使用发送数据的拖尾来完成频域均衡,避免了自动增益控制单元对均衡造成的不利影响。

    时域并行数字解调系统
    145.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101674050A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910093092.1

    申请日:2009-09-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种时域并行数字解调系统,包括:时域并行采样率变换模块,用于对由高速模数转换器获得的采样数字信号进行采样率变换;并行匹配滤波器模块,用于对采样率变换后的信号进行匹配滤波;并行时钟恢复模块,用于对匹配滤波后的调制信号进行定时恢复及重新采样;时域并行载波恢复模块,用于对所述并行时钟恢复模块的输出信号进行相差、频差恢复;和差分译码模块,用于对所述时域并行载波恢复模块输出的、且存在相位模糊度的信号进行差分译码。本发明的技术方案能实现可变数据率、低成本的通用接收解调,完成高达1200Mbps的数字解调。

    移动多媒体广播发送与接收的方法和装置

    公开(公告)号:CN100539690C

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200810114724.3

    申请日:2008-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动多媒体广播发送与接收的方法和装置。发送的方法包括:发送端接收用户的一路或多路多媒体广播业务数据;进行第一处理生成数据帧;接收用户的控制信息;进行第二处理生成控制帧;用时隙同步信道和数据帧组成时隙;用时隙组成业务信道;用控制帧组成控制信道;用秒帧同步信道、业务信道和控制信道组成秒帧;对秒帧进行基带后处理和正交上变频后发射。接收的方法包括:接收秒帧同步信道,获得同步的秒帧;从秒帧中分离出业务信道和控制信道;从业务信道分离出时隙;从控制信道分离出控制帧;从时隙分离出数据帧;对数据帧进行第三处理;对控制帧进行第四处理;对数据帧完成第三处理后得到一路或多路多媒体广播业务数据。

    数字基带跳频调制系统实现方法及实现装置

    公开(公告)号:CN101262467A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810101266.X

    申请日:2008-03-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种数字基带跳频调制系统实现方法及实现装置,属于数字信息传输技术领域。所述调制系统实现方法包括:兼容单多载波块传输调制技术,兼容循环前缀、零前缀、和已知训练序列等多种保护间隔填充模式,利用直接扩频序列辅助跳频系统的跳频频点同步,利用数字基带信号处理技术实现快速跳频调制,实现跳频频点数目的灵活变化。本实现装置包括数字基带调制模块、采样率变换模块、数字基带跳频模块、宽带伪随机训练序列叠加模块;本发明根据用户配置信息在数字基带实现多模式跳频,具有提高跳频系统性能,简化跳频系统设计,降低跳频系统复杂度等效果。

    QC-LDPC译码器水平运算单元快速流水线级联结构

    公开(公告)号:CN101110593A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200710099961.2

    申请日:2007-06-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种通用QC-LDPC译码器中水平运算器(HPU)的结构,其特征在于:通过级联结构,将复杂的水平运算器(HPU)分解成简单的基本运算单元(MIN单元);该运算单元结构具有流水线结构,每一级的输出端对本级的运算结果进行锁存,然后并行的送入下一级的输入端;每一级的运算输出,同时直接送至输出控制单元,输出控制单元根据控制信息对输出进行选择,从而实现不同功能。

    基于低峰谷比序列传输的OFDM调制系统性能测试方法

    公开(公告)号:CN101083508A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200710119270.4

    申请日:2007-07-19

    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,它针对OFDM多载波调制系统提出了一种新的性能测试模型。该模型将调制系统发端基带数据流与测试系统收端基带数据流之间的传输过程模型化为一个带有高斯白噪声的线性信道,即调制系统发端数据x(n)和测试系统收端数据r(n)之间的关系可由r(n)=h(n)*x(n)+v(n)描述,其中,符号*表示线性卷积运算,h(n)该测试模型信道的冲激响应,v(n)是线性卷积系统的噪声和数据干扰。并针对该模型提出一种精确测量模型参数的方法,其特征在于采用LPVR待测系统的传输数据进行上述模型参数估计。此方法具有对现有OFDM多载波调制系统改动小,估计精度高等特点。

    OFDM接收机的信道频谱零点信号重建方法及系统

    公开(公告)号:CN1953436A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200510086686.1

    申请日:2005-10-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及OFDM接收机技术领域,其特征是利用配置在接收机端的FPGA芯片或接收机ASIC中的一个功能模块,采用先对接收的OFDM信号进行两端添0扩展并变换成频域信号,再用除法电路进行信道均衡,而后再通过一个信道频谱零点归0电路根据设定的噪声门限删除被均衡后的信号的零点及其附近的能量被放大的噪声信号,以便得到重建后的调制符号的估计值。本方法即适用于包括TDS-OFDM在内的所有零填充正交频分复用系统及其等价形式,同时避免了预编码OFDM方法所需要在发射端进行预编码,加入冗余,从而浪费带宽的缺点。

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