基于空时分组码的OFDM中继协作通信系统中继选择方法

    公开(公告)号:CN104052689A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410196032.3

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于空时分组码的OFDM中继协作通信系统中继选择方法,适应于AF、DF或AF/DF混合中继协作方式;目的节点根据源节点广播的数据传输帧,判断直达链路是否满足传输要求,如不满足则需协作,目的节点广播中继选择帧,中继节点估计中继节点至目的节点信道;同时基于来自源节点的数据传输帧,中继节点估计出源节点至中继节点信道,计算判决量;当判决量是大于设定的门限值时,该中继节点则有机会参与协作;目的节点告知源节点所采取何种传输模式,并告知所有有机会参与协作的中继节点是否在第二个阶段参与协作以及空时分组码的编码方式。提高了协作传输的可靠性及传输效率,增加了中继选择的成功率,降低了中继节点的能耗。

    一种跳频接收机及其增益自动控制方法

    公开(公告)号:CN115276694B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211072474.8

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种跳频接收机及其增益自动控制方法,包括变频带通滤波器、第一可变增益模块、第二可变增益模块、第三可变增益模块、用于检测第一可变增益模块输入端信号功率的第一检波器、用于检测第二可变增益模块输入端信号功率的第二检波器、用于检测第三可变增益模块输入端信号功率的第三检波器、控制器、第一中频滤波电路、第二中频滤波电路、高速模数转换器、多通道模数转换器及频率源;天线接收的信号依次通过变频带通滤波器、第一可变增益模块、第一中频滤波电路、第二可变增益模块、第二中频滤波电路、第三可变增益模块与控制器电性连接;控制器根据接收到第一电压值、第二电压值、第三电压值,对第一可变增益模块、第二可变增益模块、第三可变增益模块进行增益调整,实现接收增益自动控制。

    一种跳频接收机及其增益自动控制方法

    公开(公告)号:CN115276694A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211072474.8

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种跳频接收机及其增益自动控制方法,包括变频带通滤波器、第一可变增益模块、第二可变增益模块、第三可变增益模块、用于检测第一可变增益模块输入端信号功率的第一检波器、用于检测第二可变增益模块输入端信号功率的第二检波器、用于检测第三可变增益模块输入端信号功率的第三检波器、控制器、第一中频滤波电路、第二中频滤波电路、高速模数转换器、多通道模数转换器及频率源;天线接收的信号依次通过变频带通滤波器、第一可变增益模块、第一中频滤波电路、第二可变增益模块、第二中频滤波电路、第三可变增益模块与控制器电性连接;控制器根据接收到第一电压值、第二电压值、第三电压值,对第一可变增益模块、第二可变增益模块、第三可变增益模块进行增益调整,实现接收增益自动控制。

    基于SCA的Modem组件处理核及集成电路

    公开(公告)号:CN103294635B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310118698.2

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明涉及无线通信调制解调相关技术领域,特别是涉及基于SCA的Modem组件处理核及集成电路。包括:用于提供无线通信调制解调功能的无线通信调制解调模块,所述无线通信调制解调模块包括多个信号处理单元,每个信号处理单元根据设置在无线通信调制解调模块的相应的控制寄存器中的设置信息,确定每个信号处理单元的运行状况,所述运行状况包括:运行参数或者旁通,所述操作系统消息包括控制流消息和数据流消息,所述控制流消息用于配置所述控制寄存器的设置信息。上述具有无线通信调制解调功能的集成电流及芯片,使得用户无需更换芯片即可适应不同的制式,具有非常好的灵活性。

    用于协作通信系统中频率同步方法

    公开(公告)号:CN104052690A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410196033.8

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明公开一种用于协作通信系统中频率同步方法,在本方法中的系统,中继节点和目的节点都需要进行频率同步。在直接链路传输模式下,源节点至目的节点之间的频率同步问题属于点对点数字通信系统的频率同步问题;在协作模式下的协作阶段一,中继节点和目的节点都只接收到来自源节点的信号,其频率同步问题也属于点对点数字通信系统的频率同步问题;在协作阶段二,目的节点同时接收到来自两个协作节点的叠加信号,由于本系统中两个协作节点都采用相同的结构的训练序列(用于频率估计部分),因此可以将两路信号的叠加看成是前缀经过一个等效的多径信道的信号,因此其频率同步问题也属于点对点数字通信系统的频率同步问题。

    一种可配置导频图案的表示方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115913861A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211490357.3

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种可配置导频图案的表示方法、系统及存储介质,如下:根据相邻导频元素在时域维度的间隔、偏移量,将二维时频资源网格中所有导频元素以时间增序进行索引,计算得到每个导频元素在二维时频资源网格中的时域位置;根据相邻导频元素在频域维度的间隔、对应时域位置的导频元素在频域维度的偏移量,将二维时频资源网格中所有的导频元素以子载波增序进行索引,计算得到每个导频元素在二维时频资源网格中的频域位置;根据每个导频元素的时域位置、频域位置得到导频元素在二维时频资源网格的位置;对二维时频资源网格中所有的导频元素进行集合,得到导频图案。本发明可灵活配置导频图案,以较小的信令开销实现多种导频图案,能适应性各种应用场景。

    一种可配置导频图案的表示方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115913861B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202211490357.3

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种可配置导频图案的表示方法、系统及存储介质,如下:根据相邻导频元素在时域维度的间隔、偏移量,将二维时频资源网格中所有导频元素以时间增序进行索引,计算得到每个导频元素在二维时频资源网格中的时域位置;根据相邻导频元素在频域维度的间隔、对应时域位置的导频元素在频域维度的偏移量,将二维时频资源网格中所有的导频元素以子载波增序进行索引,计算得到每个导频元素在二维时频资源网格中的频域位置;根据每个导频元素的时域位置、频域位置得到导频元素在二维时频资源网格的位置;对二维时频资源网格中所有的导频元素进行集合,得到导频图案。本发明可灵活配置导频图案,以较小的信令开销实现多种导频图案,能适应性各种应用场景。

    一种Turbo码并行RP交织方法及并行RP交织器

    公开(公告)号:CN107508604A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710570820.8

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: H03M13/2771

    Abstract: 本发明涉及一种Turbo码并行RP交织方法及并行RP交织器,所述交织器包括:矩阵化模块、行置换模块、列置换模块、筛选模块,所述的矩阵化模块根据码长和并行度,将原始顺序自然序列按顺序写入一个矩阵中;所述的行置换模块对矩阵中每一行采用行RP准则;所述的列置换模块对矩阵中每一列采用列RP准则;所述的筛选模块对行RP准则和列RP准则中的参数值进行筛选,选取dfree最大的交织器作为最终的交织器。从而提供一种译码性能良好、复杂程度低的交织器,使得硬件实现存储量也较少。该交织器译码性能可以超过标准QPP交织器。

    一种基于飞行模拟平台的非平稳信道模拟方法及其系统

    公开(公告)号:CN114221720B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111236313.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞行模拟平台的非平稳信道模拟方法及其系统,所述的方法包括步骤如下:S1:获取收发端的位置、海拔、速度、姿态几种飞行状态信息;S2:根据收发端的高度选择传播模型,在飞行过程中,通过收发端的经纬度、高度信息以及需要模拟的信道参数,确定信道模型边界后,选择不同的信道模型,然后根据信道模型计算大尺度信道模型传输路径损耗;S3:根据步骤S1的飞行状态信息采用椭球几何模型进行小尺度建模,求得多普勒功率谱,进而求得信道的散射函数;S4:将步骤S2得到的大尺度信道模型传输路径损耗和步骤S3得到的散射函数输入信道模拟单元进行信道模。本发明弥补了航空通信设备实测试验机会少、成本高等缺点。

    一种基于飞行模拟平台的非平稳信道模拟方法及其系统

    公开(公告)号:CN114221720A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111236313.3

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞行模拟平台的非平稳信道模拟方法及其系统,所述的方法包括步骤如下:S1:获取收发端的位置、海拔、速度、姿态几种飞行状态信息;S2:根据收发端的高度选择传播模型,在飞行过程中,通过收发端的经纬度、高度信息以及需要模拟的信道参数,确定信道模型边界后,选择不同的信道模型,然后根据信道模型计算大尺度信道模型传输路径损耗;S3:根据步骤S1的飞行状态信息采用椭球几何模型进行小尺度建模,求得多普勒功率谱,进而求得信道的散射函数;S4:将步骤S2得到的大尺度信道模型传输路径损耗和步骤S3得到的散射函数输入信道模拟单元进行信道模。本发明弥补了航空通信设备实测试验机会少、成本高等缺点。

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