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公开(公告)号:CN115396263B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210903235.6
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种OTFS通信感知一体化信号目标参数估计方法。包括以下步骤:步骤1,生成由发射天线发送的OTFS通信感知一体化信号:步骤2,在一体化信号感知到目标后,由目标反射回波信号至通信感知一体化接收机:步骤3,进行下变频处理与OTFS解调,获得DD域接收调制符号矩阵:步骤4,完成雷达信道与目标参数估计:步骤5,对OTFS通信感知一体化信号目标参数估计的结果进行校准:本发明优点是当目标的距离和速度分别为距离分辨率和速度分辨率的整数倍时能够准确估计目标参数信息且提出的DD域能量质心谱校正法能够将分数倍情况下产生的参数估计误差大大降低,通过校准获得更准确的参数估计结果并且极大地简化了计算过程。
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公开(公告)号:CN114204963B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111341262.0
申请日:2021-11-12
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提出一种碰撞感知辅助的跳码图案更新方法,包括:步骤1,正交振幅调制QAM解调星座图碰撞区域划分;步骤2,根据星座图上所划分的碰撞区域进行碰撞检测,获得碰撞信息;步骤3,确定跳码多址CHMA系统的跳码图案,定义跳码图案矩阵T,其中,T表示该组用户选用的签名码序号的规律,跳码图案矩阵T为K×P维,行数K对应接入用户总数,列数P代表跳码图案的周期,矩阵元素的取值范围为ti,j=1,...,M,且ti,j为整数,M为用户被分配的签名码池中的签名码总数;步骤4,根据碰撞信息进行跳码图案的自动更新。所述方法免去了设计跳码图案的过程,使得CHMA系统能够自动调整系统至更优状态。
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公开(公告)号:CN115396263A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210903235.6
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种OTFS通信感知一体化信号目标参数估计方法。包括以下步骤:步骤1,生成由发射天线发送的OTFS通信感知一体化信号:步骤2,在一体化信号感知到目标后,由目标反射回波信号至通信感知一体化接收机:步骤3,进行下变频处理与OTFS解调,获得DD域接收调制符号矩阵:步骤4,完成雷达信道与目标参数估计:步骤5,对OTFS通信感知一体化信号目标参数估计的结果进行校准:本发明优点是当目标的距离和速度分别为距离分辨率和速度分辨率的整数倍时能够准确估计目标参数信息且提出的DD域能量质心谱校正法能够将分数倍情况下产生的参数估计误差大大降低,通过校准获得更准确的参数估计结果并且极大地简化了计算过程。
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公开(公告)号:CN113411281B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110553989.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种基于并行干扰消除的F‑OFDM无线传输方法,包括:在发射端,将串行比特信号流输入至映射器进行数字调制;采用TD‑PIC或SD‑PIC技术使信号分别在两路并行的分支信号上进行传输;再输入到子带滤波器中进行滤波处理;进行数模转换和射频调制,再经过天线发射至无线信道;在接收端,对于TD‑PIC,加入缓存器在时域对齐两路信号;对于SD‑PIC,对齐两路信号后,通过估计出的信道冲激响应矩阵进行信号检测,然后对两路并行分支信号进行匹配滤波处理;对两路并行分支信号去CP和串并变换;进行等增益合并,获得该子带的接收信号;对接收信号进行判决和解映射,恢复出比特流。本发明所述无线传输方法,提高了误比特率性能且有更强的抗多普勒扩展能力。
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公开(公告)号:CN113411281A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110553989.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种基于并行干扰消除的F‑OFDM无线传输方法,包括:在发射端,将串行比特信号流输入至映射器进行数字调制;采用TD‑PIC或SD‑PIC技术使信号分别在两路并行的分支信号上进行传输;再输入到子带滤波器中进行滤波处理;进行数模转换和射频调制,再经过天线发射至无线信道;在接收端,对于TD‑PIC,加入缓存器在时域对齐两路信号;对于SD‑PIC,对齐两路信号后,通过估计出的信道冲激响应矩阵进行信号检测,然后对两路并行分支信号进行匹配滤波处理;对两路并行分支信号去CP和串并变换;进行等增益合并,获得该子带的接收信号;对接收信号进行判决和解映射,恢复出比特流。本发明所述无线传输方法,提高了误比特率性能且有更强的抗多普勒扩展能力。
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公开(公告)号:CN112564844A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011344855.8
申请日:2020-11-25
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种广义成对复数互补码GPCC码本构造方法及其扩展方法,所述构造方法包括:步骤1.1,设第一矩阵AM为一个M维正交哈达玛矩阵;步骤1.2,利用向量[+1,+1]和[+1,‑1]分别扩展正交矩阵AM的维度,获得扩展正交矩阵和步骤1.3,设第二矩阵DN为一个N×N的正交哈达玛矩阵,令N=2M,根据第二矩阵D获得配对矩阵EN;步骤1.4,根据矩阵和EN,构造GPCC码本。所述扩展方法包括将GPCC码族进行扩展。本发明所述构造方法构造的GPCC码能够实现完美的自相关特性、能够实现完美的对内相关特性、表现为完美的互相关性;所述扩展方法使码本容量得到扩展,且具备完美相关特性。
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公开(公告)号:CN112242967A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010955723.2
申请日:2020-09-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L27/26 , H04B1/7103
Abstract: 本发明提供一种多载波互补码单码循环移位多址接入方法,所述方法包括以下步骤:步骤1,通过循环移位原始的互补码C(1,M,N)构建多载波CC‑ICCS地址码;步骤2,构建下行多载波CC‑ICCSMA发送端并对CC‑ICCSMA系统发送信号进行处理;步骤3,构建下行多载波CC‑ICCSMA接收端,对CC‑ICCSMA系统接收信号进行处理;本发明所述方法为一种基于CC‑ICCSMA的过载通信系统,码字扩展通过循环移位CC地址码获得,其单码支持用户数能够扩展为原来的N倍,系统的过载率为N/M;将ICCS用于一族CC序列时,用户容量成倍地扩展;提供的非正交多址接入方法,显著降低系统的译码复杂度,具有广泛的使用价值。
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公开(公告)号:CN115484682B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211060893.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04W72/0446 , H04W72/044 , H04B7/06 , H04B1/00
Abstract: 本发明提出一种实现通信感知一体化的无线基带处理方法及装置,包括,在基站无线基带处理流程基础上进行设计,在发送机中新增ISAC波束管理模块,在接收机中新增感知功能模块SF;通过ISAC波束管理模块发送宽通感传输波束并从反射的感知回波中通过SF模块解出感知信息;基于感知信息,通过ISAC波束管理模块收窄波束对准目标位置发送窄通感传输波束;对基站接收的上行通信波束和通感传输波束的回波数据区分方式进行设计,使基站从所述上行通信波束和回波数据中区分出通信和感知数据。本发明的方法,使基站具备了发送通感一体化波形的能力,并能区分及解出终端用户与其他感知目标的通信数据与感知数据,同时实现了感知协同通信和精细感知的感知流程。
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公开(公告)号:CN117880041A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311781149.3
申请日:2023-12-22
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明涉及一种在OTFS传感系统中时延和多普勒域的两步幅度质心校正算法,所述校正算法包括以下步骤:步骤1,设计导频帧结构;步骤2,计算接收信号的幅度;步骤3,使用三个DFT样本,计算离散信道响应的质心,以获得目标的距离和速度;本发明所述校正算法具有的优越技术效果是:本发明采用了更为简单的优化目标函数并降低了一体化信号联合预编码矩阵的计算复杂度,更适用于大规模天线场景;通过计算机仿真表明,本发明所述方法能够有效的在目标方位生成波束且生成波束的峰旁比优于现有技术且在波束探测性能方面也取得了比现有技术更优的性能。
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公开(公告)号:CN114124238B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111219969.4
申请日:2021-10-20
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/556 , G01S7/02 , G01S7/282 , G01S7/41
Abstract: 本发明涉及无线通信和雷达信号处理技术领域,提供一种基于时分体制的OTFS通信雷达一体化波形设计方法,具体包括:产生基于OTFS调制的通信雷达信号;对通信雷达信号进行功率控制,并根据功能需求分配合适的发射功率;为雷达探测和通信传输分配工作时隙,插入保护带;发射机处于通信传输工作时段,对通信传输信号OTFS解调还原;发射机处于雷达探测工作时段,对雷达回波OTFS解调判读与匹配滤波接收,进而获取探测信息;本发明使用OTFS信号能支持高速移动通信不受高多普勒环境的影响,满足通信雷达一体化系统多样化的功能需求,有效提升时间资源利用率。
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