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公开(公告)号:CN109104255A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810758638.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/11 , H04B17/21 , H04B7/0413
CPC classification number: H04B17/21 , H04B7/0413 , H04B17/11
Abstract: 本发明公开了一种大规模宽带通道的硬件校正系统,在基站侧配置功分器、射频模块和校正信号源,采用OFDM调制解调技术产生全带宽导频信号对宽带通道误差进行校正;射频模块的接收端连接基站侧接收通道,发射端连接基站侧发射通道,校正端连接校正信号源,天线端连接天线的接收端,控制接口连接基站控制信号输出口,射频模块的工作模式包括发送信号功率放大模式、接收信号功率可调放大模式、自回环校正模式和天线侧校正模式;系统的工作模式包括接收通道校正模式、发射通道校正模式和正常收发模式,基站侧控制系统的工作模式,并根据系统的工作模式输出控制信号控制校正信号源与射频模块的工作。本发明能够消除宽带通道误差带来的影响。
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公开(公告)号:CN115065432B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210343774.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04L5/00 , H04L25/02 , H04B7/0413 , H04L27/26 , H04J13/00
Abstract: 本发明公开了天波大规模MIMO‑OFDM三重波束基信道建模及信道信息获取相关方法与系统。本发明所建立的三重波束基统计信道模型中,空间‑频率‑时间域信道矢量表示为三重波束矩阵与三重波束域信道矢量的乘积;三重波束矩阵由基站选定的一组方向余弦、时延和多普勒频率采样点所对应的采样三重舵矢量组成,其中每一个采样三重舵矢量称为一个三重波束。基于所述三重波束基统计信道模型,基站利用统计信道信息对各用户进行分组,并分配导频序列;基站利用接收到的导频信号得到估计的三重波束域信道矢量,并根据三重波束基统计信道模型来获取导频段和数据段的空间‑频率‑时间域信道矢量。本发明进行了更为准确的信道建模,能够降低导频开销与计算复杂度。
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公开(公告)号:CN118300931A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410398159.7
申请日:2024-04-03
Applicant: 东南大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时频二维导频的大规模MIMO‑OFDM信道信息获取方法,提出了无线通信系统时频二维导频方法,时频二维导频序列由频域导频序列和时域导频序列构成,频域和时域导频序列均通过相移序列对Zadoff‑Chu序列进行调制得到;利用大规模MIMO‑OFDM系统三重波束基信道张量模型,提出基于时频二维导频的大规模MIMO‑OFDM信道获取方法,每个用户终端在选定的时间和频率资源上向基站发送已知的二维导频信号,基站利用接收到的时频信号,通过信息几何算法完成信道估计和预测,获得各用户的信道信息。本发明所提方法能够大幅提高大规模MIMO‑OFDM系统的导频容量及信道信息获取精度,特别是在用户数目较多、连接密度较高的通信场景下,具有优越性能。
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公开(公告)号:CN117596102A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311553253.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 东南大学
IPC: H04L25/02 , H04L27/26 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种天波大规模MIMO‑OFDM波束结构信道估计方法及系统,属于信道估计领域,其中,方法包括:基站接收经过信道后的各用户发送的导频序列;利用设计的空间‑频率‑时间域的波束结构信道估计器对各用户信道进行估计,具体为将空间‑频率‑时间域接收信号转换为波束域接收信号,根据各个非零波束域信道元素的波束集合对波束域接收信号进行抽取,并对抽取后的波束域接收信号进行处理得到各波束域信道元素估计值。由此,利用了各用户信道在波束域上的稀疏特性和信道的结构特性,在保证信道估计性能的同时,显著降低了信道估计的复杂度。
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公开(公告)号:CN110519029B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910728894.9
申请日:2019-08-08
Applicant: 东南大学
IPC: H04L5/00 , H04L25/02 , H04W4/46 , H04B7/0413
Abstract: 本发明提出了一种蜂窝与V2V混合大规模MIMO导频复用信道获取方法,在同一时频资源上进行通信的蜂窝用户和V2V‑Tx所使用的导频信号可以复用。首先,基站和各V2V‑Rx根据接收到的探测信号获取每个用户的统计信道信息并发送给中央控制单元,中央控制单元依据统计信道信息对蜂窝用户和V2V‑Tx进行联合导频分配,并将结果反馈给基站和各V2V‑Rx。接着,基站利用接收到的导频信号获得蜂窝用户的信道估计及信道估计误差统计信息;各V2V‑Rx利用接收到的导频信号获得同一通信对中V2V‑Tx的信道估计及信道估计误差统计信息。在各用户移动过程中,随着信道统计特性的变化,动态地实施联合导频分配。本发明能够大幅度降低系统的导频开销,提高无线通信系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN113242065A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110550483.2
申请日:2021-05-20
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0413 , H04W16/22 , H04W56/00
Abstract: 本发明公开了一种利用位置信息的天波大规模MIMO上行同步方法,包括如下步骤:基站侧广播发送下行同步信号,用户侧接收来自基站的下行同步信号;用户侧根据下行同步信号,计算获得下行数据帧的起始位置;用户侧根据自身位置信息和基站位置信息计算获得最短传播路径距离,并根据最短传播距离获得用户无线链路往返传输最小相对时延;用户侧根据已获得的数据帧的起始位置和下行相对时延调整其上行帧发送时刻;基站侧根据收到的上行同步序列反馈用户定时提前信息给用户侧,实现上行同步;本发明的利用位置信息的天波大规模MIMO上行同步方法能够显著降低系统同步开销,提高天波无线通信系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN110519029A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910728894.9
申请日:2019-08-08
Applicant: 东南大学
IPC: H04L5/00 , H04L25/02 , H04W4/46 , H04B7/0413
Abstract: 本发明提出了一种蜂窝与V2V混合大规模MIMO导频复用信道获取方法,在同一时频资源上进行通信的蜂窝用户和V2V-Tx所使用的导频信号可以复用。首先,基站和各V2V-Rx根据接收到的探测信号获取每个用户的统计信道信息并发送给中央控制单元,中央控制单元依据统计信道信息对蜂窝用户和V2V-Tx进行联合导频分配,并将结果反馈给基站和各V2V-Rx。接着,基站利用接收到的导频信号获得蜂窝用户的信道估计及信道估计误差统计信息;各V2V-Rx利用接收到的导频信号获得同一通信对中V2V-Tx的信道估计及信道估计误差统计信息。在各用户移动过程中,随着信道统计特性的变化,动态地实施联合导频分配。本发明能够大幅度降低系统的导频开销,提高无线通信系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN107171998B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710320509.8
申请日:2017-05-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种异步频分多址方法,基于快速卷积的F‑OFDM技术可以减小子带间的保护带宽、提高频谱效率、支持异步多址技术,且每个子带的循环前缀长度、子带中子载波的个数等参数可以根据业务需求进行个性化设置。通过使用重叠保留法大大降低了发送端和接收端滤波的复杂度,同时在每一个子带两边的子载波上使用的低阶调制,对子带中间的子载波采用高阶调制,保证了子带中间的子载波的传输速率和频谱的利用效率。
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公开(公告)号:CN110311715A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910627406.5
申请日:2019-07-12
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0426 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04W52/14 , H04W52/18 , H04W52/24 , H04W52/26 , H04W52/42 , H04W72/04 , H04W72/08 , H04W72/00 , H04W4/06
Abstract: 本发明提出了一种能效最优的大规模MIMO非正交单播多播传输功率分配方法。该方法中,基站通过波束赋形生成覆盖整个小区的大规模波束集合,与用户进行非正交单播和多播通信,即在相同的时频资源上同时向用户发送单播和多播信号。通过上行链路的信道探测过程,基站获取各用户的统计信道状态信息,并实施能效最优的非正交单播多播传输功率分配。算法主要利用确定性等同原理,MM方法和Dinkelbach变换,通过两层迭代求解一系列凸优化子问题分别获得单播和多播的波束域功率分配矩阵。当基站与各用户之间的统计信道信息发生变化时,基站能动态实施能效最优的非正交单播多播传输功率分配。本发明实现复杂度低,能够有效提高大规模MIMO非正交单播多播传输的能效。
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