一种多跳移动自组织网络的同步方法

    公开(公告)号:CN114244464A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111353045.3

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种多跳移动自组织网络的同步方法,每个同步周期包含有N个同步子时隙以及N个不同的同步帧,所述同步子时隙与所述同步帧一一映射,具体包括初始同步阶段和跟踪同步阶段。节点初始同步时首先侦听无线信道,确定节点类型和初始化同步信息;主节点在同步周期的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在初始同步侦听到同步帧后,在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧;从节点在跟踪同步时,若在本地同步子时隙侦听到相应的同步帧,则在该同步周期随后的每个同步子时隙广播一次相应的同步帧,并更新同步信息。本发明能够在较少同步开销的条件下,完成较大规模、多跳网络的时间同步。

    宽度可调的非交叠信号电路及系统

    公开(公告)号:CN106130540A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610519455.3

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: H03K19/08

    Abstract: 本发明提供一种宽度可调的非交叠信号电路及系统,其中电路包括:主控制信号输入端、第一反相器、两信号输出电路、延迟逻辑单元和偶数个信号输出端,信号输出电路包括依次串联的与非门和反相器组;第一信号输出电路的与非门的第一输入端连接第二信号输出电路的反相器组的输出端,第二信号输出电路的与非门的第一输入端连接第一信号输出电路的反相器组的输出端。本发明的一种宽度可调的非交叠信号电路及系统可以实现宽范围可调节的非交叠信号,且不需要内部集成电容,也不需要外接电容负载,具有结构简单、体积小、控制简单易于实现、易于多通道集成和开发成本低的优点。

    一种适用于无线传感器网络的信道自适应多速率调整方法

    公开(公告)号:CN102368859B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201110230880.8

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于无线传感器网络的信道自适应的多速率调整方法,其特征在于所述的调整方法为混合多速率调整策略,包括快信道调整策略和慢信道策略。通过对发送情况进行统计,处于快变信道策略模式时,若连续若干数据包均以相同速率发送成功,则切换为慢变信道策略模式;处于慢变信道策略模式时,若连续出现数据传输失败,并无法通过降低传输速率解决传输失败时,则切换到快信道策略模式。当处于快信道策略状态时,收发双方通过握手交换判决最佳传输速率;当处于慢信道策略状态时,发送方通过历史传输统计信息选择最佳传输速率。所提供的方法克服了已有多速率调整方法无法自适应信道变化的缺点,同时解决了无线传感器网络采用传统多速率调整方法时功耗敏感的问题。

    基于虚拟导频的用于限幅OFDM系统的信道估计方法

    公开(公告)号:CN103166891A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110418213.2

    申请日:2011-12-14

    Abstract: 本发明提供一种基于虚拟导频的用于限幅OFDM系统的信道估计方法,该方法包括:利用估计的初始信道信息进行信道均衡,并判决得到传输的数据符号;选取部分或全部数据符号作为虚拟导频,并连同限幅OFDM系统的导频一起组成混合导频序列;利用混合导频序列对当前信道进行再估计,获得混合导频子载波处的信道响应;将混合导频子载波处的信道响应反馈回步骤一,作为下一轮信道均衡和数据符号判决的依据。本发明可以权衡系统性能需求和计算复杂度要求,解决当前已公布方法性能太差或者运算复杂度太高的问题,其利用了部分数据符号作为辅助手段进行信道估计,相对于单纯利用导频子载波的方法使系统性能有了一定的改善。

    一种适用于无线传感器网络的信道自适应多速率调整方法

    公开(公告)号:CN102368859A

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN201110230880.8

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于无线传感器网络的信道自适应的多速率调整方法,其特征在于所述的调整方法为混合多速率调整策略,包括快信道调整策略和慢信道策略。通过对发送情况进行统计,处于快变信道策略模式时,若连续若干数据包均以相同速率发送成功,则切换为慢变信道策略模式;处于慢变信道策略模式时,若连续出现数据传输失败,并无法通过降低传输速率解决传输失败时,则切换到快信道策略模式。当处于快信道策略状态时,收发双方通过握手交换判决最佳传输速率;当处于慢信道策略状态时,发送方通过历史传输统计信息选择最佳传输速率。所提供的方法克服了已有多速率调整方法无法自适应信道变化的缺点,同时解决了无线传感器网络采用传统多速率调整方法时功耗敏感的问题。

    一种用于限幅OFDM系统的信道估计方法

    公开(公告)号:CN102364902A

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN201110299792.3

    申请日:2011-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种用于限幅OFDM系统的信道估计方法,该方法综合运用导频信息和历史信道信息获取当前信道响应,提高了迭代算法的收敛速度。其首先对接收信号进行幅度补偿,然后通过LS或MMSE算法获得导频处的信道信息,并内插出所有子信道的信道估计值。该信道估计值与历史信道信息加权平均得到当前信道的响应,然后将该响应用于均衡信道衰落。判决得到的符号再次经过限幅滤波,进而估计出非线性噪声信息,并将该噪声信息用于信道的再估计和信号检测。本发明既适用于时变信道环境,又避免了错误扩散,同时克服了原有方法收敛速度慢的缺点。

    基于MWC亚奈奎斯特采样的低延时分布式宽带频谱感知方法

    公开(公告)号:CN116208276A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310103163.1

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于MWC亚奈奎斯特采样的低延时分布式宽带频谱感知方法,包括以下步骤:采用MWC亚奈奎斯特采样前端采集亚奈奎斯特信号,得到压缩的采样矩阵Y(i);利用压缩的采样矩阵Y(i),通过CTF降维模块构造出的框架c,并输出c(i)(0);根据c(i)(0)估计支撑集,得到S(i)(0);在共识迭代终止准则不满足时,与一跳邻居节点交换信息,并计算cl(k+1)=Pcl(k);在共识迭代终止准则满足时,根据共识结果c(i)(k)估计支撑集,得到S(i)(k);根据S(i)(k)得到频谱感知结果,并根据S(i)(0)与S(i)(k)更新自身权重ai,并将自身权重ai广播给一跳邻居节点。本发明能够增加收敛速度。

    一种适用于MWC亚奈奎斯特采样结构的宽带频谱感知方法

    公开(公告)号:CN113596850A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110788476.6

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种适用于MWC亚奈奎斯特采样结构的宽带频谱感知方法,包括以下步骤:接收MWC亚奈奎斯特采样结构的测量值矩阵Y,并对YYH进行奇异值分解;提取YYH的噪声子空间;基于噪声子空间计算向量Z;根据所述向量Z估计未知宽带信号的负频率部分支撑集,从而得到未知带宽信号的正频率部分支撑集和完整支撑集;基于所述完整支撑集得到被占用子频带中心频点。本发明能够降低接收机的复杂度,且计算复杂度不随未知信号的最大数目增加而增加。

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