散射通信系统的均衡方法、系统、计算机设备、处理终端

    公开(公告)号:CN113497773B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110681608.5

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明属于散射通信系统技术领域,公开了一种散射通信系统的均衡方法、系统、计算机设备、处理终端,给出SC‑FDE系统模型,并针对非线性均衡算法对数据帧结构进行设计;对基于MMSE的HDFE均衡算法进行分析;提出一种HDFE‑MMSE‑RISIC均衡算法,利用HDFE均衡器完成数据符号的判决,提高了均衡算法的性能。本发明提出的HDFE‑MMSE‑RISIC均衡算法,通过HDFE均衡器的反馈滤波计算,提高了均衡计算过程的判决反馈结果准确性,之后利用该判决结果进行RISI的估计,从而进一步提高残余码间干扰结果的正确性。通过基于SC‑FDE系统下的散射信道下的仿真分析,该改进的均衡算法有较为明显的误码性能的提升。

    散射通信话音传输装置及系统

    公开(公告)号:CN114553307B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202210087684.8

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种散射通信话音传输装置及系统,该装置包括话音终端和散射通信设备,话音终端与散射通信设备相连接;话音终端用于发起话音传输请求,并在建立话音连接后,对用户的话音进行收集并采样,通过回波抵消对采样的话音进行降噪处理,将处理后的话音数据按照预设数据格式打包得到话音数据包,将话音数据包发送至散射通信设备;散射通信设备,用于接收话音终端发送的话音数据包,并对话音数据包进行解析处理,得到有效话音数据,将有效话音数据进行压缩处理得到话音帧,将话音帧发送至对端装置的散射通信设备。本发明能够实现散射通信系统在多场景下进行话音传输。

    一种无线通信信号调试设备用辅助装置

    公开(公告)号:CN115361827B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210998314.X

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种无线通信信号调试设备用辅助装置,属于信号调试设备技术领域;该装置包括主箱体且开口端的一侧铰接有用于密封主箱体的箱门,主箱体的内壁两侧上均开设有互相对称的第一滑槽,第一滑槽内滑动插接有滑块,两个滑块之间固定安装有放置板,放置板的顶部固定安装有对信号调试设备主体进行固定的夹持机构,第一滑槽和滑块之间之间设置有限位机构,主箱体的外壁两侧底部均开设有多个均匀分布的通风孔,主箱体的内壁底部设置有可以让放置板上下移动的升降机构,主箱体的顶部固定插接有排风管,排风管内设置有排风机构。本发明可以对信号调试设备进行全方位的保护,通过将信号调试设备放入箱体的形式来对其进行全方位的保护。

    一种高精度数字异步脉冲的无线低抖动传输方法

    公开(公告)号:CN103905015B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410150428.4

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明涉及脉冲无线传输通信领域中的一种高精度数字异步脉冲的无线低抖动传输方法,特别适用于雷达脉冲的无线低抖动传输。在发端进行脉冲整形,采用时间数字转换模块将脉冲整形后的异步脉冲信号与本地时钟的上升沿或下降沿之间的时间差转化为数字信号,然后对数字信号进行数字采样、编码和调制等步骤;在收端利用定时误差估计、环路滤波、数控NCO、内插滤波等模块,提高本地时钟精度,在不牺牲带宽的前提下,减小输出脉冲相位误差,最终输出高精度的低抖动脉冲信号。本发明采用全数字化处理方式,无需本地同步时钟,就能够达到高精度的异步低抖动脉冲传输效果。主要电路部件采用FPGA或ASIC实现,设计、调试难度低。

    一种ZP-OFDM系统、控制方法、介质、设备及终端

    公开(公告)号:CN114826855A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210261599.9

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了一种ZP‑OFDM系统、控制方法、介质、设备及终端,对发送端原始频域信号进行FWFT反变换;在经过FWFT反变换的信号后添加零后缀ZP,并过信道;时域信号经过信道后,在接收端对信号进行FFT变换得到频域信号;对经过FFT变换的信号采用ZP‑OFDM‑FAST‑MMSE算法进行频域均衡,得到原始频域信号的估计值。本发明将ZP‑OFDM系统中原有的IFFT和FFT变换替换为IFWFT和FWFT变换,在不增加系统复杂度的情况下,降低了传输信号的峰均比和系统的误码率,减小系统峰均比,提高系统误码性能,为无线通信的工作奠定有利基础,可用于多径信道下的通信传输。

    负载均衡的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114356546A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111487060.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供一种负载均衡的控制方法及装置。该方法包括:接收用户的查询请求,其中,查询请求包括目标文件列表和开始读取的时间信息,目标文件列表中包括用户请求读取的文件的文件标识;根据目标文件列表,确定用户请求读取的文件的总信息量;根据用户在设定历史日期内的文件读取信息和资源占用信息,确定信息量限值;在总信息量大于信息量限值时,从目标文件列表中筛选部分文件标识,得到许可文件列表,其中,许可文件列表中文件的总信息量小于或等于信息量限值。本发明能够实现对于大数据系统的负载均衡控制,提高大数据系统中资源的利用效率。

    散射通信系统的均衡方法、系统、计算机设备、处理终端

    公开(公告)号:CN113497773A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110681608.5

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明属于散射通信系统技术领域,公开了一种散射通信系统的均衡方法、系统、计算机设备、处理终端,给出SC‑FDE系统模型,并针对非线性均衡算法对数据帧结构进行设计;对基于MMSE的HDFE均衡算法进行分析;提出一种HDFE‑MMSE‑RISIC均衡算法,利用HDFE均衡器完成数据符号的判决,提高了均衡算法的性能。本发明提出的HDFE‑MMSE‑RISIC均衡算法,通过HDFE均衡器的反馈滤波计算,提高了均衡计算过程的判决反馈结果准确性,之后利用该判决结果进行RISI的估计,从而进一步提高残余码间干扰结果的正确性。通过基于SC‑FDE系统下的散射信道下的仿真分析,该改进的均衡算法有较为明显的误码性能的提升。

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