不需要循环前缀的OFDM/OFDMA符号循环移位均衡方法

    公开(公告)号:CN104683284B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510141031.3

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 不需要循环前缀的OFDM/OFDMA符号循环移位均衡方法,属于无线通信技术领域。为了解决现有为了克服ISI引入CP而浪费频谱资源和功耗的问题。所述方法包括:OFDM/OFDMA系统的发送端在发送数据块bi时,缺省了加入CP的环节,发送M个码元;而OFDM/OFDMA系统的接收端在接收数据块bi时,获得M个采样点,利用接收的采样点的前L‑1项与数据块bi‑1进行判决反馈均衡操作获得的向量的后L‑1项做差,做差后获得与采样点剩余M‑L+1项进行CP恢复操作,最后进行滤波输出。本发明采用的反馈均衡操作有效的消除了多径传播导致的ISI现象,又避免CP频谱资源以及功耗造成的浪费。

    区块混合多址接入方法
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102780510B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210300561.4

    申请日:2012-08-22

    Abstract: 区块混合多址接入方法,涉及一种多址接入方法,它是为了克服OFDM系统中利用CP抑制多径干扰的缺点。下行链路:发射端:将发送给不同用户的数据分别在不同的区块内进行处理,当不同用户的数据从区块输出后调制输出。接收端:接收到的信号解调后再进行与发射端反变换的处理后判决输出。上行链路:发射端:用户的每一个比特流的数据分别与码序列相乘后调制输出。接收端:基站将接收到的信号解调后再进行与发射端反变换的处理后判决输出。本发明提出一种新的多址接入系统模型,克服了OFDM系统中利用CP抑制多径干扰的缺点,大幅度提高频带利用率的同时能够抑制多径干扰。本发明适用于进行无线通信。

    基于多径衰减信道的互补搅拌码分多址系统的信号发射和接收方法

    公开(公告)号:CN103684523B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310641718.4

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 基于多径衰减信道的互补搅拌码分多址系统的信号发射和接收方法,涉及通信领域。它是为了解决传统直序列展频多输入多输出互补码分多址系统对带宽的需求高,误码率高,传输速率低的问题。本发明结合MIMO技术在发射端和接收端采用多个发射天线和多个接收天线,减小误码率,同比降低了15%,提高传输速率,同比提高了17%;互补搅拌码分多址系统可以减少系统对带宽资源的需求,同比减少了20%;将搅拌技术与传统正交互补码相结合;通过多址接入建立多用户之间的无线信道传输系统。本发明适用于通信领域。

    不需要循环前缀的OFDM/OFDMA符号循环移位均衡方法

    公开(公告)号:CN104683284A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510141031.3

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 不需要循环前缀的OFDM/OFDMA符号循环移位均衡方法,属于无线通信技术领域。为了解决现有为了克服ISI引入CP而浪费频谱资源和功耗的问题。所述方法包括:OFDM/OFDMA系统的发送端在发送数据块bi时,缺省了加入CP的环节,发送M个码元;而OFDM/OFDMA系统的接收端在接收数据块bi时,获得M个采样点,利用接收的采样点的前L-1项与数据块bi-1进行判决反馈均衡操作获得的向量的后L-1项做差,做差后获得与采样点剩余M-L+1项进行CP恢复操作,最后进行滤波输出。本发明采用的反馈均衡操作有效的消除了多径传播导致的ISI现象,又避免CP频谱资源以及功耗造成的浪费。

    支持最大天线数为子码数平方的基于三维互补码的空时扩频MISO系统的通信方法

    公开(公告)号:CN102684847B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210168080.2

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 支持最大天线数为子码数平方的基于三维互补码的空时扩频MISO系统的通信方法,涉及一种基于三维互补码的空时扩频MISO系统。它是为了解决目前采用空时编码的多载波MISO系统的抗多用户干扰性能差、抗多径干扰性能差的问题。其信号发射过程:用户K的数据首先经过信源编码变成极化非归零码,然后用不同的子码进行扩频,再加载到相应的频率上,用天线发送至信道。其信号接收过程:接收到的数据经过带通滤波器,得到不同子载波上的信号,然后用相应的频率进行解调,用相应的子码进行解扩,得到的信号在一个位元时间内进行积分,然后再将同一天线的数据相加,相加得到的数据进行等增益合并,然后判决输出。本发明适用于无线通信过程中。

    多载波互补码CDMA系统的接收端信号干扰消除方法

    公开(公告)号:CN103248377B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310179664.4

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 多载波互补码CDMA系统的接收端信号干扰消除方法,具体涉及多载波互补码CDMA系统的接收端信号干扰消除方法。为了解决现有的多载波互补码系统无法获得好的误码率性能、且存在多址接入干扰及远近效应的问题。用户k的接收端接收到发射端发射的M个载波上的M路信号,M路信号分别经过载波解调后,通过互补码解扩及最小均方误差准则合并进行干扰估计,获得估计的干扰用户的数据集合;根据数据集合恢复出干扰信号,并逐个对M个载波进行并行干扰消除,获得M个消除干扰后的信号;对M个消除干扰后的信号进行互补码解扩及合并,获得一路信号;并将该路信号进行判决,获得用户k原始发送数据的估计值。本发明适用于通信领域。

    一种采用广义三维互补码的CDMA-MIMO系统的信号发送与接收方法

    公开(公告)号:CN103326826A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310286681.8

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 一种采用广义三维互补码的CDMA-MIMO系统的信号发送与接收方法,属于通信领域,为了解决采用目前的CDMA-MIMO系统的信号发送与接收对于不同通信环境的适应能力差,系统资源利用率需求高的问题。该方法首先将K个用户发送的初始数据分别进行基于广义三维互补码的空时编码及扩频;对应于同一个天线、同一个载波的数据流进行叠加、合并,对应于同一个天线同一个载波的数据被调制到同一个载波上合并、发送;然后,采用P根接收天线同时接收信号,每一路合成后信号采用M个载波分别进行载波解调,并进行基于广义三维互补码的解扩及解码,每个用户获得对应于P个接收天线的P组数据;采用最大比合并准则合并、判决后输出。用于信号的发送与接收。

    多载波互补码CDMA系统的接收端信号干扰消除方法

    公开(公告)号:CN103248377A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310179664.4

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 具体涉及多载波互补码CDMA系统的接收端信号干扰消除方法。为了解决现有的多载波互补码系统无法获得好的误码率性能、且存在多址接入干扰及远近效应的问题。用户k的接收端接收到发射端发射的M个载波上的M路信号,M路信号分别经过载波解调后,通过互补码解扩及最小均方误差准则合并进行干扰估计,获得估计的干扰用户的数据集合;根据数据集合恢复出干扰信号,并逐个对M个载波进行并行干扰消除,获得M个消除干扰后的信号;对M个消除干扰后的信号进行互补码解扩及合并,获得一路信号;并将该路信号进行判决,获得用户k原始发送数据的估计值。本法明适用于通信领域。

    一种ICV网络中物理层安全资源分配方法

    公开(公告)号:CN112153744B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011027229.6

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 一种ICV网络中物理层安全资源分配方法,解决了现有分配方式不能优化V2V时延的问题,属于无线通信技术领域。本发明包括:S1、每个V2V链路中的发送车辆为一个智能体,智能体采用深度强化学习网络实现,包括训练后的目标网络和实时网络,目标网络用于对实时网络的参数进行更新;S2、每个智能体得到环境的局部观测,包括合法、干扰和窃听信道的信息、发送载荷、时延限制、目标网络的训练迭代次数和探索利用概率;S3、每个智能体根据局部观测利用实时网络输出动作,该动作包括发送信号占用的频带和发射功率;S4、所有智能体的目标网络从环境收到同一个奖励,环境进入到下一时刻的全局状态,转入S2,奖励包括系统保密容量和时延限制。

    一种ICV网络中物理层安全资源分配方法

    公开(公告)号:CN112153744A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011027229.6

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 一种ICV网络中物理层安全资源分配方法,解决了现有分配方式不能优化V2V时延的问题,属于无线通信技术领域。本发明包括:S1、每个V2V链路中的发送车辆为一个智能体,智能体采用深度强化学习网络实现,包括训练后的目标网络和实时网络,目标网络用于对实时网络的参数进行更新;S2、每个智能体得到环境的局部观测,包括合法、干扰和窃听信道的信息、发送载荷、时延限制、目标网络的训练迭代次数和探索利用概率;S3、每个智能体根据局部观测利用实时网络输出动作,该动作包括发送信号占用的频带和发射功率;S4、所有智能体的目标网络从环境收到同一个奖励,环境进入到下一时刻的全局状态,转入S2,奖励包括系统保密容量和时延限制。

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