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公开(公告)号:CN110601738A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910782895.1
申请日:2019-08-23
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱共享的环境反向散射阵列通信系统速率分析方法,所述方法包括:首先,射频源根据它到协作接收机的信道,生成发送波束成形向量,对射频源发送信号进行处理;其次,协作接收机根据射频源到它的信道,生成主链路接收合并向量;然后,使用非相干检测方法,建立频谱共享的主链路的遍历速率性能分析模型;接着,协作接收机根据反向散射信道,生成次链路接收合并向量;最后,使用连续干扰消除方法和最大比合并方法,建立频谱共享的次链路的遍历速率性能分析模型。本发明应用于实际的环境反向散射阵列通信系统,分别给出了主、次链路遍历速率上界的表达式,能够有效地评估系统性能。
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公开(公告)号:CN110545128A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910782697.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/024 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04B17/382 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种环境反向散射阵列通信系统中的协作传输优化方法,所述方法包括:接收机使用非相干检测方法接收信号,根据接收信号中的主链路信号分量,构建主链路的平均传输速率上界计算模型;根据连续干扰消除检测方法和最大比合并方法,构建次链路的传输速率计算模型;最大化这两个速率的问题是一个二元非凸非线性的多目标向量优化问题,为得到该优化问题的帕累托最优解,使用交替优化方法并辅助以一维搜索来解决,得到最优的射频源发送波束成形向量和协作接收机接收合并向量,并获得两条链路的可达传输速率。本发明应用于实际的协作环境反向散射阵列通信系统,兼顾主次链路速率,具有收敛速度快、计算复杂度较低等优点。
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公开(公告)号:CN110545128B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910782697.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/024 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04B17/382 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种环境反向散射阵列通信系统中的协作传输优化方法,所述方法包括:接收机使用非相干检测方法接收信号,根据接收信号中的主链路信号分量,构建主链路的平均传输速率上界计算模型;根据连续干扰消除检测方法和最大比合并方法,构建次链路的传输速率计算模型;最大化这两个速率的问题是一个二元非凸非线性的多目标向量优化问题,为得到该优化问题的帕累托最优解,使用交替优化方法并辅助以一维搜索来解决,得到最优的射频源发送波束成形向量和协作接收机接收合并向量,并获得两条链路的可达传输速率。本发明应用于实际的协作环境反向散射阵列通信系统,兼顾主次链路速率,具有收敛速度快、计算复杂度较低等优点。
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公开(公告)号:CN108270471A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711444181.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0417 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种大规模天线阵列系统中低反馈混合预编码与接收合并方法,按如下步骤进行:首先,用户设备估计其到基站间的无线信道参数,包括所有传播路径上的信道增益、发射和接收阵列响应矢量;然后,抓取所有传播路径中信道增益最大路径对应的离开和到达方位角,将这两个方位角反馈给基站;接着,基站根据离开方位角生成发射阵列响应矢量,对发送信号进行模拟预编码,基站进一步根据本发明方法计算等效信道,实现数字预编码;最后,用户设备根据到达方位角生成接收阵列响应矢量,对接收信号进行模拟接收合并。本发明应用于实际大规模天线阵列系统,通过低功耗、低成本的数模混合信号处理,能够有效地实现逼近全数字信号处理方法的频谱效率。
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