针对多路卷积编码的并行交织系统及方法

    公开(公告)号:CN116192165A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310192376.6

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开一种针对多路卷积编码的并行交织系统及方法,该技术方案包括:卷积编码模块发送生成的多路编码数据和两路打孔valid标识信号;交织写入地址产生模块发送生成的两路交织写入地址;乒乓读写选通模块发送产生的乒乓读写选通信号并选通编码数据和交织写入地址;进行交织写操作;交织读取地址产生模块发送多路交织读取地址;选通交织读取地址;进行交织读操作并发送交织数据;采用双口RAM进行同步切换的交织读写操作;系统停止工作。本发明降低了卷积编码的复杂度,具有低复杂度,低时钟,高吞吐,高可靠性的优点。

    一种适配宽带大规模MIMO-OTFS的数字预编码方法

    公开(公告)号:CN118381534A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410334355.8

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种适配宽带大规模MIMO‑OTFS的数字预编码方法,涉及无线通信技术领域,包括:获取宽带大规模MIMO‑OTFS输入输出关系模型;根据宽带大规模MIMO‑OTFS输入输出关系模型,制定数字预编码方案;根据数字预编码方案,将待发送至用户的数据流进行预编码;将预编码后的数据流发送至用户。本发明能够实现宽带MIMO‑OTFS无符号间干扰数据传输和低复杂度数据检测。

    基于分段导频传输的RIS辅助通信系统中信道估计方法

    公开(公告)号:CN116708087A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310767990.0

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开一种基于分段导频传输的RIS辅助通信系统中信道估计方法,该估计方法由离线信道估计阶段和线上信道估计阶段两部分实现。离线信道估计阶段中搭建信道重构网络,利用选择矩阵生成训练集训练信道重构网络,并设计分段导频传输的帧结构;线上信道估计阶段中利用训练好的选择矩阵分别将基站处选择的天线、RIS处选择的反射单元与射频链连接,RIS通过分段导频传输得到采样信道,将采样信道输入到训练好的信道重构网络中,输出估计的完全信道。本发明所选的天线以及反射单元对应最优的信道重构性能,所设计的分段导频传输的帧结构实现了RIS对直连信道的估计。

    一种调制门限调整方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN110086570B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910274286.5

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明适用于计算机技术领域,提供了一种调制门限调整方法、装置及计算机设备。该方法包括:获取目标设备的多个状态空间信息、动作空间信息和实际错包率;根据状态空间信息获得多个速率增量;根据预设的可容忍错包率、多个速率增量和实际错包率按照奖赏算法获得多个奖赏值以及第一累积奖赏值;根据上述参数获得状态‑动作函数;根据当前门限值和门限值的变化动作,获得变化门限值,并发送目标设备进行信道维护;获取预设时间后目标设备的相应参数按照预定的更新方法对状态‑动作函数进行更新,获得优化后的门限值,用于目标设备的信道维护,该方法采用Q‑Learning算法进行自适应调制门限调整,获得最优门限值。

    一种调制门限调整方法、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN110086570A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910274286.5

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明适用于计算机技术领域,提供了一种调制门限调整方法、装置及计算机设备。该方法包括:获取目标设备的多个状态空间信息、动作空间信息和实际错包率;根据状态空间信息获得多个速率增量;根据预设的可容忍错包率、多个速率增量和实际错包率按照奖赏算法获得多个奖赏值以及第一累积奖赏值;根据上述参数获得状态-动作函数;根据当前门限值和门限值的变化动作,获得变化门限值,并发送目标设备进行信道维护;获取预设时间后目标设备的相应参数按照预定的更新方法对状态-动作函数进行更新,获得优化后的门限值,用于目标设备的信道维护,该方法采用Q-Learning算法进行自适应调制门限调整,获得最优门限值。

    基于并行PMF-FFT的低时钟扩频码片同步系统及方法

    公开(公告)号:CN116346163B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202310333405.6

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行PMF‑FFT的低时钟扩频码片同步系统及方法。本发明的系统包括并行AD采样模块、并行码片调相模块、并行PMF‑FFT模块和FFT峰值判决模块。本发明采用并行码片移相方法,使系统在不增加时钟频率的情况下增加了参与码片同步计算的采样点数,提升了码片同步的计算精度,采用并行码片调相的方法,使本发明在不增加时钟速率的情况下提升了扩频码码片同步的相位分辨率,提高了扩频码同步的相位精度。本发明使系统可以在低时钟速率下实现高计算精度以及码片相位精度的扩频码码片同步,提升了在时钟受限场景下的扩频码码片同步的性能。

    一种发射通道预启动的信道接入系统及方法

    公开(公告)号:CN116709566A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310423367.3

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 一种发射通道预启动的信道接入系统及方法,用于在设备的射频性能受限的情况下实现高效可靠的信道接入。本发明的系统中的补偿退避模块和射频管理模块实现了补偿退避的方法,在信道接入过程中使射频的发射通道提前上电,并发送结束后关闭发射通道的方式,结合系统半双工的通信模式的特点实现无本振泄露的通信,提高接收端的信噪比,使得硬件受限的设备可以实现高效并且可靠的信道接入机制。本发明采用整合计时器对退避过程中计时器的值进行补偿,解决了处理延迟产生的时隙错位现象,提高了不同设备的退避协同性。

    基于并行Cholesky矩阵分解的MIMO系统信号检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116566443A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310597228.2

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行Cholesky矩阵分解的MIMO系统信号检测系统及方法,主要解决现有MIMO系统信号检测时复杂度高,以及在实数域进行信号检测时,检测时延翻倍的问题。其实现步骤是:信道矩阵转换模块将信道复矩阵转化为信道实矩阵并生成迭代矩阵;信道矩阵分解模块利用Cholesky矩阵分解方法并行分解迭代矩阵;K‑Best并行搜索模块利用K‑Best并行搜索方法并行搜索相邻两层的路径;检测结果判决模块完成所以天线信号的检测并确定发射信号检测值。本发明对信号检测过程的并行化设计,有效减少了检测的复杂度,降低了检测时延,能以更少的资源数量实现对信号的检测。

    基于并行PMF-FFT的低时钟扩频码片同步系统及方法

    公开(公告)号:CN116346163A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310333405.6

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行PMF‑FFT的低时钟扩频码片同步系统及方法。本发明的系统包括并行AD采样模块、并行码片调相模块、并行PMF‑FFT模块和FFT峰值判决模块。本发明采用并行码片移相方法,使系统在不增加时钟频率的情况下增加了参与码片同步计算的采样点数,提升了码片同步的计算精度,采用并行码片调相的方法,使本发明在不增加时钟速率的情况下提升了扩频码码片同步的相位分辨率,提高了扩频码同步的相位精度。本发明使系统可以在低时钟速率下实现高计算精度以及码片相位精度的扩频码码片同步,提升了在时钟受限场景下的扩频码码片同步的性能。

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