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公开(公告)号:CN103457894A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210180073.4
申请日:2012-06-01
Applicant: 北京数字电视国家工程实验室有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种正交频分复用系统中的交织方法,所述交织方法基于块交织,包括以下步骤:将输入的符号序列x=(x0,x1,…,xM×N-1)依次按行写入,得到符号的矩阵形式表示为X;将矩阵X按列划分为子矩阵块,基于最大化频率分集增益原则,各子矩阵块内采用行交织,得到子块行交织后的符号的矩阵形式其中,M为交织器行数,N为列数,NOFDM为OFDM有效子载波数,交织大小包含整数个OFDM符号,即M×N=T×NOFDM,其中T为正整数;对子块行交织步骤中得到的矩阵基于最大化时间分集增益原则,采用交替按列读取的方式获得交织后符号序列
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公开(公告)号:CN103209151A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201210007727.3
申请日:2012-01-11
Applicant: 北京数字电视国家工程实验室有限公司 , 清华大学
IPC: H04L27/227 , H04L25/02 , H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种通用星座解调方法及系统,涉及数字信息传输技术领域,该方法包括:S1:接收信道中的待解调星座信号y;S2:设发送的星座信号为x,并通过所述待解调星座信号y求解星座信号x的最大似然估计x*以及与所述最大似然估计对应的映射比特向量b*;S3:寻找第i比特为的星座子集合中与最大似然估计x*最近的星座点S4:根据最大似然估计x*、映射比特向量b*及星座点计算第i比特的解调输出。本发明基于星座映射的对称结构,通过快速搜索解调所需星座点,从而在保证通信系统差错控制性能的前提下,有效降低了解调的复杂度。
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公开(公告)号:CN114039673B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111222315.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种信号传输方法及信号传输系统,方法包括:接收发送端发送的预补偿信号;根据接收到的预补偿信号,确定信号幅度补偿系数,并将信号幅度补偿系数返回给发送端;接收发送端发送的幅度补偿后的信号。本发明提供的信号传输方法及信号传输系统,通过获取信号幅度补偿系数,利用信号幅度补偿系数对待传输的信号进行幅度补偿,实现接收信号量化误差最小化与非线性失真最小化的折中,降低了信号在低量化精度采样下的误码率,在不改变器件精度的前提下,实现了对高传输数据率信号的准确解调,进而信号传输可靠性大大提高。
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公开(公告)号:CN115632913A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211185632.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 清华大学
IPC: H04L25/02 , H04W4/02 , H04W40/08 , H04W40/32 , H04W72/044
Abstract: 本发明提供基于智能反射面的无线通信传输方法及系统,包括:获取多个目标终端的位置信息,基于所述目标终端位置信息通过低频链路进行上行信道估计,若判断目标终端与基站之间不存在直射径,则通过基站依次向附近的智能反射面发射高频参考信号,目标终端选取传输信号功率最大的智能反射面;若存在某一个智能反射面需要服务多个目标终端,则对目标终端进行分组;同组目标终端,基于目标终端相对智能反射面的位置,选择传输质量最佳的波束为本组目标终端对应的波束;基于选择的最终传输波束在基站与目标终端之间进行时分双工信号传输。本发明解决现有无线通信在遮挡情况下传输效率低、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN110535579B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201810893428.1
申请日:2018-08-07
IPC: H04L5/00 , H04B7/0413 , H04B17/318
Abstract: 本申请提供一种下行数据的传输方法、网络设备及终端,该方法包括:从宽波束终端接收第一波束反馈信息;其中,第一波束反馈信息包括宽波束终端待使用的第一宽波束的信息和信号质量满足第一条件的M个宽波束的信息,M为大于或等于1的整数;从窄波束终端接收第二波束反馈信息;其中,第二波束反馈信息包括窄波束终端确定的第二宽波束的信息和信号质量满足第二条件的N个宽波束的信息,N为大于或等于1的整数;从窄波束终端接收窄波束终端待使用的第一窄波束的信息,第一窄波束为第二宽波束覆盖下的窄波束;根据第一波束反馈信息、第二波束反馈信息及第一窄波束的信息确定是否向宽波束终端和窄波束终端传输下行数据,从而实现在进行下行数据传输时,降低干扰测量的开销和时延。
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公开(公告)号:CN112272054A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010981024.5
申请日:2020-09-17
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/54
Abstract: 本发明实施例提供一种可见光通信索引调制方法、装置及电子设备,所述方法应用于发送端,包括:将待传输的信号比特流划分为索引比特组和数据比特组,索引比特组用于索引选择白色光点并获得白色光点的色度坐标,将数据比特组划分为多个子数据比特组,各子数据比特组分别对应各颜色通道,用于进行脉幅调制;根据选择的白色光点的色度坐标和需求的总光通量,计算出各颜色通道所需光通量,并分别确定各颜色通道所需直流偏置;对各颜色通道的相应子数据比特组分别进行脉幅调制,获得各颜色通道调制信号;把各调制信号分别叠加至相应的颜色通道所需直流偏置上,获得调制后电流向量;对调制后电流向量进行电光转换,发送出去;所述方法提升了频谱效率。
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公开(公告)号:CN109391337B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201710687602.2
申请日:2017-08-11
IPC: H04B17/309 , H04W16/28 , H04W56/00
Abstract: 一种同步方法、上报方法以及对应装置,用以解决现有技术中波束切换时的同步方法开销较大的问题。该方法包括:终端设备接收网络设备发送的控制信令,该控制信令包括指示波束切换后的目标波束的指示参数;该终端设备响应该控制信令,根据该指示参数进行波束切换,并根据同步时间调整量调整同步时间。
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公开(公告)号:CN110830109B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201911056748.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种基于SPAD阵列非线性的SAR检测方法,用于一光通信系统的接收端,包括门限计算步骤和符号判决步骤;所述门限计算步骤包括:根据平均光功率以及发送端星座点集合在接收端光子计数的期望集合,采用排序算法实时计算门限;所述符号判决步骤包括:根据所述门限,对接收的符号进行判决。本发明在SPAD阵列为弱光通信条件下的检测方法时,考虑由于死时间带来的非线性影响,采用排序的方法,使得提出的SAR检测方法的整体误码率性能好于一般的AR检测方法;同时,通过优化单调递减区内SLEA区域,使得检测方法的工作范围得以扩大。
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公开(公告)号:CN105991167B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201510050035.0
申请日:2015-01-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/06
Abstract: 本发明提供了一种低复杂度的毫米波MIMO模拟波束赋形方法,通过基站侧与用户侧的信令交互来搜索最优模拟预编码矩阵和均衡矩阵对,包括:S1.基站在预先设定的预编码码本中随机选取一初始预编码矩阵,并利用该预编码矩阵发送训练序列给用户;S2.用户利用接收到的训练序列搜索最优模拟均衡矩阵,并将最优模拟均衡矩阵发送给基站;S3.基站利用接收到的最优模拟均衡矩阵搜索最优模拟预编码矩阵,并利用该最优模拟预编码矩阵发送训练序列给用户;重复执行步骤S2至S3K次,所述K为预设的阈值。本发明解决了现有技术中毫米波MIMO模拟波束赋形方法复杂度高的问题。
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公开(公告)号:CN109450536A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811443020.0
申请日:2018-11-29
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/116 , H04L29/08
Abstract: 本发明实施例提供一种基于可见光通信的车辆物联网系统及通信方法,其中,所提供的系统包括:车载可见光通信节点,用于采集车辆信息,并与车载可见光通信节点所属的车辆在同一行驶方向上的相邻车辆上的车载可见光通信节点构建可见光通信链路,并生成由可见光通信链路所组成的车簇的车簇信息;路边基础设施,用于接收覆盖范围内的车载可见光通信节点发送的车辆信息和车簇信息,并将车辆信息和车簇信息发送至局部控制节点;局部控制节点,用于接收路边基础设施发送的路边基础设施覆盖范围内的车辆信息和车簇信息,并根据车辆信息和车簇信息,计算获得区域内道路状况信息;本发明提供的系统,降低了车辆物联网中通信链路之间的冲突和干扰。
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