基于位置的预编码方法及系统

    公开(公告)号:CN105406906A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410460750.7

    申请日:2014-09-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于位置的预编码方法及系统,该方法包括:基站根据用户终端的位置信息,得到用户终端到基站的信道到达角范围;根据所述信道到达角范围生成滤波器,并利用滤波器对信道估计结果进行优化;基于迫零准则或匹配滤波准则,根据优化后的信道估计结果生成预编码矩阵;采用所述预编码矩阵处理下行数据,并将处理后的数据输送至大规模天线进行发射。所述系统包括:角度获取单元、优化单元、矩阵生成单元及处理单元。本发明有效地降低了用户终端接收到的来自其他小区的干扰信号,从而提高了用户终端的信干比,提升了系统下行数据链路的容量。

    基于信道空时相关性的稀疏MIMO-OFDM信道估计方法

    公开(公告)号:CN103763223A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410025293.9

    申请日:2014-01-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于信道空时相关性的稀疏MIMO-OFDM信道估计方法,估计不同收发天线对接收到的OFDM符号中导频处的信道频域响应;将不同收发天线对估计的频域导频处的信道频域响应按一定规则排列成矩阵;应用超分辨率算法对所述矩阵进行处理,获得信道的多径时延个数;根据所获得的多径时延个数对该矩阵进行处理,获得信道的多径时延;根据获得信道的多径时延和矩阵获得延时对应的多径增益;根据获得的多径时延和增益获得数据处子载波的信道频域响应。从而解决目前MIMO-OFDM系统中信道估计所需导频数目随着天线数增多的问题,同时利用信道时域相关性进一步提高信道估计精度、显著降低系统导频开销,提高频谱效率。

    一种球解码方法及球解码器

    公开(公告)号:CN103297203A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310174342.0

    申请日:2013-05-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种球解码方法及球解码器,适用于欠定多天线系统。该方法包括根据信道的Gram矩阵对信道矩阵进行排序;对由排序后信道矩阵得到的Gram矩阵进行特征值分解,并根据所述特征值分解对Gram矩阵进行修正,利用修正后的Gram矩阵计算发送信号的初始估计和树搜索所需要的上三角矩阵;根据修正后Gram矩阵的特征值结构划分树结构,并进行树搜索得到候选路径集合;基于候选路径集合计算对数似然比,得到发送向量的估计。通过本发明解决了欠秩Gram矩阵在算法中的局限性,能够在保持检测性能接近最优算法的同时显著降低算法的复杂度,达到了性能与复杂度之间的折衷。

    基于时频二维训练信息的OFDM块传输方法

    公开(公告)号:CN102158459B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110124559.1

    申请日:2011-05-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时频二维训练信息的OFDM块传输方法,涉及数字通信中的无线传输。所述方法中:A:训练信息同时存在于时域训练序列和频域分组导频中;B:直接利用带干扰的时域训练序列估计信道的多径时延信息,通过频域分组导频估计信道各径系数,从而完成时频联合的信道估计;C:利用信道估计的结果完成OFDM数据块的循环特性重构,并且进行动态信道下的子载波间干扰消除,然后再进行频域均衡。本发明的方法既有很高的频谱效率,又能在动态信道下获得较好的传输性能。

    基于物理层管道技术的定位方法

    公开(公告)号:CN102256352A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110188004.3

    申请日:2011-07-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于物理层管道技术的定位方法,属于数字信息传输技术领域。该定位方法在各基站之间指定发送定位数据的物理层管道;将定位数据当做业务数据输入物理层管道进行编码、调制,通过射频信道传输;接收端进行时域帧同步并提取业务数据配置参数,对携带定位数据的物理层管道进行解调;根据解调结果获取包含距离信息的序列,再对此序列进行自相关及差分计算,去除相位信息,得到传输时延的估计值,估计移动终端与各基站之间的伪距;采用到达时间定位法或到达时间差定位法确定移动终端的三维坐标位置。该方案利用物理层管道技术多业务传输的优势,算法简单、兼容性强、适用范围广,能实现精确的定位功能,具有较强的可行性与实用性。

    基于时频二维训练信息的OFDM块传输方法

    公开(公告)号:CN102158459A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110124559.1

    申请日:2011-05-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于时频二维训练信息的OFDM块传输方法,涉及数字通信中的无线传输。所述方法中:A:训练信息同时存在于时域训练序列和频域分组导频中;B:直接利用带干扰的时域训练序列估计信道的多径时延信息,通过频域分组导频估计信道各径系数,从而完成时频联合的信道估计;C:利用信道估计的结果完成OFDM数据块的循环特性重构,并且进行动态信道下的子载波间干扰消除,然后再进行频域均衡。本发明的方法既有很高的频谱效率,又能在动态信道下获得较好的传输性能。

    基于广播电视网的物联网组网方法及其路由方法

    公开(公告)号:CN101902499A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010218532.4

    申请日:2010-06-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于广播电视网的物联网组网方法,所述物联网包括异构节点,按照如下方式进行组网:将所述物联网中的异构节点按照能耗特性分为多层,且以广播电视网作为所述物联网的骨干网。本发明还提供了一种基于所述物联网的路由方法。本发明通过基于物联网中异构节点的能耗特性的层次化设计,满足了物联网中异构节点规模呈几何级数增长的需求;通过以广播电视网为骨干网,充分利用了广播电视网的覆盖和传输优势,实现物联网路由的高可靠和低功耗需求之间的平衡。

    OFDM系统信号发送方法、接收方法及装置

    公开(公告)号:CN101867552A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010201915.0

    申请日:2010-06-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种OFDM系统信号发送方法、接收方法及装置,该方法包括步骤:对输入信号进行串/并转换后,进行星座调制;对星座调制后的信号进行加密操作,包括对星座调制后的信号实施伪随机星座图旋转,以及在经伪随机星座图转换后的信号中添加微弱人为噪声,每个星座点旋转一个随机的角度,旋转角度由系统发送端与合法接收端共同约定;然后进行OFDM调制后发射。本发明的方法及装置利用星座图旋转角度的随机性和微弱人为噪声的不可逆性,能够取得更高的安全性和保密性,同时能保证和现有通信系统的兼容性。

    时域同步正交频分复用系统中的CP-OFDM信号重构方法及装置

    公开(公告)号:CN101651647A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200810118118.9

    申请日:2008-08-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出了一种时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)系统中CP-OFDM信号重构的方法,该方法在TDS-OFDM系统的发送端设计了一种新的帧结构,在TDS-OFDM系统的接收端则利用新设计的帧结构,通过简单的加减运算完成帧体OFDM数据的CP-OFDM信号重构。该方法巧妙的把TDS-OFDM系统和CP-OFDM系统的特点结合起来,取代了TDS-OFDM系统中原有的通过多次迭代消除PN对数据部分的干扰从而重建ZP-OFDM信号进而得到CP-OFDM信号的方法,大大降低了接收端硬件实现的复杂度,特别适用于高速宽带的移动接收。

    低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置

    公开(公告)号:CN114040478B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202111271506.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置,该硬件结构包括:多个子阵列、与每个子阵列一一对应的放大电路,以及与每个RIS单元对应的相移电路;其中,每个子阵列包括多个RIS单元,每个子阵列的不同RIS单元共用一个放大电路,每个RIS单元分别使用不同相移电路。该硬件结构通过由多个RIS单元构成的子阵列共用一个放大电路,有效解决有源RIS由于引入大量有源放大电路而带来的高功耗问题,相比传统全连接结构,本发明的智能超表面硬件结构可以获得显著的能效提升。其预编码方法以最大化系统能效为目标,优化了子连接有源RIS放大控制与相移控制,能够有效节省因大量放大电路消耗的系统能量。

Patent Agency Ranking