确定并行双蝶算快速傅立叶变换处理器结构的方法

    公开(公告)号:CN1259782C

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN03141540.7

    申请日:2003-07-10

    Abstract: 一种确定并行双蝶算快速傅立叶变换处理器结构的方法,属于信息技术领域。本发明对快速傅立叶变换处理器中的核心单元——蝶算单元进行改进,得到并行双蝶算处理方法,首先进行并行蝶算处理,即将蝶算处理中只含加法器的处理与既含乘法器又含加法器的处理并行进行,得到并行蝶算结构,然后进行双蝶算处理,即将蝶算单元的输入按照所对应旋转因子进行分组处理,再对输入数据按照蝶算处理中是否含有乘法器分两个蝶算处理单元进行处理,得到并行双蝶算快速傅立叶变换处理器结构。本发明有效地提高了快速傅立叶变换处理器的运算速度,占用较少的硬件资源,尤其是乘法器资源,从而较好地解决了快速傅立叶变换处理器中的运算速度和硬件耗用量之间的矛盾。

    正交频分复用系统中频率同步实现方法

    公开(公告)号:CN1248439C

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN02136607.1

    申请日:2002-08-22

    Abstract: 一种正交频分复用系统中频率同步实现方法,采用小数倍同步作初步补偿后再做整数倍同步,先在FFT前作频率跟踪,估计小数倍频率偏移,经初步频率校正后作频率捕获,估计整数倍频率偏移。整数倍同步通过离散傅立叶变换,把信号的互相关转化为信号的乘积,用一个乘法器对输入的串行信号和本地ROM中存储的数据相乘,通过串/并转换器转成并行数据并送入IFFT模块,比较IFFT模块输出信号模值的大小,得到整数倍频偏估计值。小数倍同步利用短训练序列的t8、t9、t10实现。本发明将小数倍同步算法和整数倍算法结合,极大地提高了频率捕获范围,保证了同步所需的精度。

    超短脉冲光码分多址系统中多用户检测器实现方法

    公开(公告)号:CN1238987C

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN03129052.3

    申请日:2003-06-05

    Abstract: 一种超短脉冲光码分多址系统中多用户检测器实现方法,采用光电混合检测的形式,具有并行干扰消除的多级结构,利用传统单用户检测器作为第一级检测器,以后各级都在前一级检测的基础上重建多址干扰,作为重新判决的依据。本发明的计算复杂度与系统中的用户数和检测器的级数都成线性关系,从而在控制计算复杂度的前提下,抑制了多址干扰对系统性能的影响,极大地改善了大容量系统的误码率特性。

    乘积码的并行迭代译码方法

    公开(公告)号:CN1688111A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510025941.1

    申请日:2005-05-19

    Abstract: 一种通信技术领域的乘积码的并行迭代译码方法,根据系统中子码译码器的数量和乘积码维数的比例关系,选择采用各维方向同时译码的方法;或各维方向时分轮流译码的方法;或各维方向部分同时译码,部分时分轮流译码的方法,具体是:用N个子码译码器同时在N维乘积码的N个方向分别进行子码的译码;或者用一个子码译码器时分轮流在N维乘积码的N个方向进行子码的译码,时分轮流译码时可以从N维中任意的维方向先开始;或者当子码译码器数量为M个,1<M<N时,M个子码译码器同时工作或部分工作,分若干次时分轮流完成在N维乘积码的N个方向的子码的译码。本发明对乘积码的子码码型没有限制,对子码译码器的类型没有限制,对迭代次数没有限制。

    多天线-正交频分复用通信系统自适应功率分配的方法

    公开(公告)号:CN1604511A

    公开(公告)日:2005-04-06

    申请号:CN200410068029.X

    申请日:2004-11-11

    Abstract: 一种多天线-正交频分复用通信系统自适应功率分配的方法,用于无线通信领域。本发明在多天线-正交频分复用通信系统中,发射端首先根据注水算法基本思想对每个子信道的发射功率进行一次分配,由于每个子信道传输功率必为正以及在实际信道中只能传输整数比特,所以必须关闭负功率子信道同时对传输的比特数进行整数化处理,随后根据比特传输数最大的准则,基于贪婪算法,对剩余功率进行再次分配,得到最终分配结果。仿真结果证明在速率最大化准则下,误码率基本一致的条件下,本发明不仅计算量大大减少,而且基本达到贪婪算法的性能,本发明普遍适用于多信道的无线通信系统,如MIMO系统,OFDM系统等。

    信道阶数与多径时延的联合估计方法

    公开(公告)号:CN1588928A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410054213.9

    申请日:2004-09-02

    Abstract: 一种无线传输领域的信道阶数与多径时延的联合估计方法,根据通信系统的运行环境为信道阶数设置一对初始上下界,接着根据信道阶数上下界进行多径时延估计,在信道阶数下界范围内检测出来的多径时延作为多径时延估计值,而介于信道阶数上下界之间检测出来的多径时延用前几次的时延检测结果来进一步检验其正确性,若检测的多径时延与前几次检测结果相近,则也作为时延估计值,否则就认为该时延是伪径;在获得多径时延估计值后,根据本次检测结果和前几次的检测结果重新确定信道阶数的上下界,且作为下一次进行多径时延估计的依据,如此反复,实现信道阶数和多径时延的联合检测与实时跟踪。本发明在确保估计精度的前提下大幅度降低运算复杂度。

    模拟正交调制失衡补偿方法

    公开(公告)号:CN1392691A

    公开(公告)日:2003-01-22

    申请号:CN02136343.9

    申请日:2002-08-01

    Abstract: 一种模拟正交调制失衡补偿方法,采用开机阶段基于测试音的分步失衡补偿和收发过程中基于拟牛顿叠代的失衡补偿,补偿控制单元通过包络检测器对模拟正交调制后的信号进行峰值包络检测,得到IQ两路直流偏置补偿系数,相位不平衡补偿系数,增益不平衡补偿系数。待发送的基带信号首先经过正交调制补偿单元QMCU作预补偿处理,后被送至模拟正交调制器件调制到通带上,使输出信号达到或逼近理想正交调制器件的性能。本发明的方法硬件实现简单,计算量小,对载波调制信号的损伤程度非常小,具有显著的补偿效果,可用于各种OFDM的通信系统中。

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