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公开(公告)号:CN103841638B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201210486831.5
申请日:2012-11-26
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: H04W64/00
CPC classification number: G01S19/48
Abstract: 本发明公开了一种定位方法、装置及系统,其中,该方法包括:计算得到GPS/MARG组合定位系统当前的定位性能参数;如果定位性能参数符合预先设置的条件,则启动Wi‑Fi/MARG组合定位系统进行定位;根据GPS/MARG组合定位系统定位得到的结果和Wi‑Fi/MARG组合定位系统定位得到的结果计算得到移动目标的位置信息。本发明解决了现有技术中单独采用GPS/MARG组合定位系统或者Wi‑Fi/MARG组合定位系统进行定位而导致的在有些环境下对移动目标的定位准确性较低的技术问题,达到了提高定位系统在各个环境下的定位准确性的技术效果,扩大了定位系统的使用范围。
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公开(公告)号:CN104519003B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201410790353.6
申请日:2014-12-17
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H04L27/00
Abstract: 一种正交信号的多维星座图构建方法,应用于无线通信系统的发射端,该方法包括以下步骤:在正交信号集合中选取K个正交信号;将K个正交信号进行扩展,组成K维线性空间的一组正交基v1,v2,…,vK;将该组正交基v1,v2,…,vK张成线性子空间V;在线性子空间V中选取M个星座点,该M个星座点构成多维星座图;及对所述多维星座图进行优化,得到优化后的多维星座图。本发明可以提高正交信号系统的频谱效率,突破原有正交信号调制信号基个数为2的幂次方的限定,提高系统设计的灵活性。
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公开(公告)号:CN102780531B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210271616.3
申请日:2012-08-01
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种用于无线激光通信的调制方法及解调方法。调制方法包括以下步骤:1)将待调制的信源数据划分为两部分;2)将第一部分数据采用2m阶脉冲位置调制;3)确定多进制偏振调制的偏振态方向个数N;4)从k个偏振态信息总计Nk种偏振态组合中选取2n种偏振态组合,与n位二进制数据组合建立一一对应关系表;5)根据关系表查询得到当前第二部分数据中的n位二进制数据对应的一个偏振态组合,将步骤2)中的k个脉冲信号按照偏振态组合中的k个偏振态信息一一进行调制。本发明得到调制信号既包括反映第一部分数据的脉冲位置信息,又包括反映第二部分数据的脉冲偏振态信息,在相同带宽下,本发明中调制方法可相对PPM调制方式携带较多数据。
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公开(公告)号:CN101945436B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN200910108722.8
申请日:2009-07-06
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明实施例涉及了一种流量调度的方法、设备和系统。本发明实施例包括:周期性地获取各路径的流量信息;根据所述流量信息确定数据包碰撞概率;根据所述数据包碰撞概率确定各路径中各链路发送中各个过程的失败概率;根据所述各路径中各链路发送中各个过程的失败概率以及待发送的数据包以及控制包的长度确定所述各路径上的能量消耗;将数据包沿所述能量消耗最小的路径发送。本发明实施例能够降低数据包在网络中发送所消耗的能量。
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公开(公告)号:CN102104396B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110061987.4
申请日:2011-03-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H04L25/03 , H04B1/7163
Abstract: 本发明公开了一种基于CS理论的脉冲超宽带通信系统,通过数字信号处理器中的稀疏化算法将信号检测引入CS理论中,结合发射端增加的随机预编码模块、配合脉冲产生模块、UWB信道以及低速采样器实现对发射端发送的数字信号X的有效观测。再利用CS理论中常用的恢复重构算法即可恢复重构数字信号X,实现通信。由于本发明的通信系统中,接收端不需要像方案一并行方案中需并行多个相关器和低速采样器,因此克服了并行方案中的硬件实现复杂度高的问题;同时接收端直接使用低速采样器进行采样,不需要使用模拟信息转换器,也就避免了模拟信息转换器中的低通滤波器的因果性对观测的影响,克服串行方案中因因果性而导致的观测矩阵稀疏问题。
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公开(公告)号:CN102594543A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210080068.6
申请日:2012-03-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种应用于dPMR标准的4FSK码元同步器,包括:采样量化模块,该模块用M倍本地参考时钟对基带信号采样,将每个符号周期划分为M个相位,M为正整数;鉴相模块,用于对采样值做硬判决,计算对应相位的相位误差;以及数字频率合成模块,用于找出最小误差相位,与上一次锁定的最小误差相位比较,得到相位跳动值σ,用该相位跳动值σ校正符号同步时钟。本码元同步器能够适合连续相位调制的基带信号同步,而且当通信数据较长时也能够保证同步时钟正确。
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公开(公告)号:CN101557235B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200910107302.8
申请日:2009-05-12
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H03M13/29
Abstract: 一种Turbo乘积码译码器迭代因子的构造方法,包括以下步骤:a、选定Turbo乘积码结构,根据通信协议要求的误码率预设迭代次数,设定权重因子α(1)和可靠因子β(1)的值;b、通过公式计算权重因子α(m)和可靠因子β(m);c、根据获得的权重因子α(m)和可靠因子β(m)对Turbo乘积码译码器的性能进行仿真,若仿真结果不符合要求,则将迭代次数增大,转步骤b重新计算权重因子α(m)和可靠因子β(m),直至仿真结果符合要求,将最后一次获得的权重因子α(m)和可靠因子β(m)作为Turbo乘积码译码器的迭代因子。本方法大大减少了确定迭代因子所需的时间。可广泛应用于不同协议或不同结构的Turbo乘积码的软输入软输出译码器的实现上。
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公开(公告)号:CN102104396A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201110061987.4
申请日:2011-03-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H04B1/7163 , H04L25/03
Abstract: 本发明公开了一种基于CS理论的脉冲超宽带通信系统,通过数字信号处理器中的稀疏化算法将信号检测引入CS理论中,结合发射端增加的随机预编码模块、配合脉冲产生模块、UWB信道以及低速采样器实现对发射端发送的数字信号X的有效观测。再利用CS理论中常用的恢复重构算法即可恢复重构数字信号X,实现通信。由于本发明的通信系统中,接收端不需要像方案一并行方案中需并行多个相关器和低速采样器,因此克服了并行方案中的硬件实现复杂度高的问题;同时接收端直接使用低速采样器进行采样,不需要使用模拟信息转换器,也就避免了模拟信息转换器中的低通滤波器的因果性对观测的影响,克服串行方案中因因果性而导致的观测矩阵稀疏问题。
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