大规模多输入多输出系统的迭代检测译码方法及装置

    公开(公告)号:CN116800277A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310739936.5

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明实施例提供一种大规模多输入多输出系统的迭代检测译码方法及装置,其中方法包括:在LDPC编译码和多进制正交幅度调制的多输入多输出系统中,根据上一次外循环中译码器输出的先验信息,确定当前外循环中检测器第一次内循环的输入;经过预设次数的内循环,获取所述检测器输出的外信息;根据所述外信息确定所述当前外循环中所述译码器的输入;获取所述当前外循环中所述译码器更新并输出的先验信息,根据所述更新的先验信息确定下一次外循环中所述检测器第一次内循环的输入;其中,所述检测器根据近似期望传播算法进行检测,所述译码器根据归一化最小和算法进行译码。本发明保证迭代检测译码算法良好性能的同时实现低复杂度。

    语音跟踪摄像方法、系统、装置及非易失性存储介质

    公开(公告)号:CN116389906A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211718745.2

    申请日:2022-12-29

    Inventor: 胡振国 张在琛

    Abstract: 本发明公开了一种语音跟踪摄像方法、系统、装置及非易失性存储介质。其中,该方法包括:获取麦克风阵列针对目标发声对象采集的第一拾音幅度;基于第一拾音幅度确定摄像装置转动的初始水平方向角和初始俯仰角;控制摄像装置旋转至初始水平方向角和初始俯仰角对应的第一拾音区域,获取主麦克风在多个不同的拾音方向针对目标发声对象采集到的第二拾音幅度;基于第二拾音幅度确定摄像装置转动的目标水平方向角和目标俯仰角;控制摄像装置旋转至目标水平方向角和目标俯仰角进行图像采集,得到视频图像采集结果。本发明解决了由于相关技术中的跟踪摄像方法无法根据说话主体进行摄像跟踪切换,造成的跟踪拍摄效果差,容易出现音视频缺失的技术问题。

    一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN114285435A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111663342.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种扩频通信频偏纠正方法、装置、设备和介质,包括:接收扩频信号;设定按照调谐值进行迭代的第一频率,在每次迭代中,设定数控振荡器的频率为当前第一频率,校验对应当前第一频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,根据当前第一频率得到当前第二频率,设定数控振荡器的频率为当前第二频率,校验所述对应当前第二频率的解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列,若校验失败,设定数控振荡器的频率为下一次迭代的第一频率,直到校验解扩后二进制比特序列与原始二进制比特序列成功,数控振荡器的当前频率为频偏。本发明确保在接收端与发送端之间的整个最大频偏范围内搜索到接收端与发送端之间的正确频偏。

    一种跟瞄系统及调整方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110579872B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910924253.0

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种跟瞄系统及调整方法,属于激光通讯技术领域。所述跟瞄系统包括粗瞄装置、精瞄装置、第三反射镜、四分之一波片、偏振分光棱镜、S线偏振光源、准直器、第一滤光片、聚焦透镜、第二滤光片、第二线偏振器、非偏振分光棱镜、第三线偏振器、第三滤光片和定焦镜头;所述粗瞄装置包括第一反射镜、捕获跟踪探测器,所述捕获跟踪探测器与第一反射镜通信连接,所述精瞄装置包括第二反射镜、四象限探测器,所述四象限探测器与第二反射镜通信连接。与现有技术相比,本发明的跟瞄系统采用粗瞄装置和精瞄装置相结合,能够达到较高的跟瞄精度,能够有效抑制杂散信号对于CCD图像处理及PSD定位精度的影响,减少了位置误判及跟瞄信号丢失的可能。

    一种轻小型卫星通信便携站

    公开(公告)号:CN112564776B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202011543233.8

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种轻小型卫星通信便携站,包括平面阵列天线、金属腔体,天线极化旋转结构,电动顶杆,操控面板,滑动支撑架以及圆环形转盘;金属腔体安装固定在平面阵列天线背面,金属腔体含低噪声下变频器模块、上变频功率放大器模块以及平面阵列天线姿态角测量装置;天线极化旋转结构实现平面阵列天线旋转;电动顶杆调整平面阵列天线的俯仰角度;操控面板设有锂电池包、电池管理电路板、卫星信号处理电路板、液晶显示屏以及操作按钮键盘,面板侧边设有电源接口、外部设备接口和WIFI天线;滑动支撑架将操控面板支起,圆环形转盘调整平面阵列天线的方位角度。该卫星通信便携站具有伺服调整功能,能够自动对星、快速配置响应且体积小。

    一种移动自组织网络节点芯片架构

    公开(公告)号:CN117750429A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311800455.7

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本申请公开了一种移动自组织网络节点芯片架构,包括接口子系统、数据处理子系统、处理器子系统和总线子系统;接口子系统用于与芯片外界进行交互;数据处理子系统包括无线基带通信模块、存储转发模块和以太网通信模块;无线基带通信模块用于收发无线射频接口传输的无线数据并完成与以太网报文之间的转换;存储转发模块用于对以太网报文进行存储、以及基于路由表查找确定的转发方式进行转发;以太网通信模块用于接收本地设备传输的数据并转换为以太网报文;处理器子系统用于处理数据处理子系统上传的以太网报文,以及向数据处理子系统下发指令,对路由表进行维护,能够降低移动自组织网络节点面积和功耗,提升网络处理速度和吞吐量,降低网络延时。

    卫星定位方法以及系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116961720A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211688499.0

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种卫星定位方法以及系统。其中,该方法包括:确定粗调处理后的平板阵列天线的多个区域分别对应的发送信号;获取多个区域分别对应的接收信号,其中,多个区域分别对应的接收信号为目标卫星响应多个区域分别对应的发送信号得到的;在多个区域分别对应的接收信号中,任意两个区域分别对应的接收信号的信号差异大于预设的信号差异阈值的情况下,对平板阵列天线进行第一调节,直到多个区域分别对应的接收信号中,任意两个区域分别对应的信号差异小于或等于信号差异阈值,得到目标调节状态,以使得平板阵列天线完成对目标卫星的定位处理。本发明解决了相关技术中存在邻星干扰,造成对星准确性低,对星效率低的技术问题。

    无线光通信电路的数据处理方法、系统、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116073906A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211718765.X

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本申请公开了一种无线光通信电路的数据处理方法、系统、装置和电子设备。其中,该方法包括:获取无线光通信电路中四象限探测器上的光斑位置信息;基于光斑位置信息确定无线光通信电路中输出光信号相对于四象限探测器上的中心点的偏差数据;响应于偏差数据大于偏差阈值,基于光斑位置信息确定无线光通信电路的调整数据,其中,调整数据用于调整无线光通信电路中输入光信号的传输路径;基于调整数据对无线光通信电路中的翻转镜进行调整,且基于调整后的翻转镜对输入光信号进行调整,得到调整后的输出光信号。本发明解决了无线光通信电路的通信质量差的技术问题。

    一种大规模MIMO检测方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN113541747B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110748205.8

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO检测方法、装置和存储介质,包括:将接收信号矢量、信道矩阵以及噪声方差数据输入到经训练的近似期望传播网络模型中,得到发射信号的估计值;基于深度学习网络构建近似期望传播网络,近似期望传播网络的每一层对应于EPA算法的每个迭代过程;在每个网络层中引入可学习的线性纠正参数来纠正EPA算法中每次迭代时的未归一化的腔边缘分布的二阶项系数;近似期望传播网络的最后一层输出发送信号的最终估计值;对构建的所述近似期望传播网络进行训练,得到训练后的可学习的线性纠正参数,固定可学习的线性纠正参数即得到经训练的近似期望传播网络模型。本发明以较低的复杂度实现了更好的性能提升。

    基于光模块架构的移动光通信收发器及收发系统

    公开(公告)号:CN114337830A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111649607.9

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光模块架构的移动光通信收发器及收发系统,包括电信号处理模块、光信号处理模块、光信号传输模块和天线模块;电信号处理模块用于实现移动光通信收发器与外界的电信号交互处理,光信号处理模块与电信号处理模块连接,用于实现移动光通信收发器内的光电信号转换,光信号处理模块通过光信号传输模块与天线模块连接,天线模块用于移动光通信收发器内与外界的光信号交互处理,电信号处理模块、光信号处理模块构成光模块架构。本发明设计一体化的电信号处理模块、光信号处理模块、光信号传输模块和天线模块,满足光模块的标准封装规范,实现统一标准的信号发送和信号接收,增强了本发明光通信的应用便利性。

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