可调的串行抵消列表极化码译码方法和装置

    公开(公告)号:CN112702141A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201911011582.2

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: H04L1/00 H03M13/13

    摘要: 本申请涉及一种可调的串行抵消列表极化码译码方法和装置。所述方法包括:确定待译码比特序列中当前顺序比特数据所适用的候选路径以及当前路径数量;计算与当前顺序比特数据对应的序列译码正确率,根据序列译码正确率,在候选路径中筛选当前路径数量的目标路径;计算当前顺序比特数据所对应的目标概率;根据目标概率及预设阈值,对当前路径数量进行调整,重新在候选路径中筛选调整后的目标路径数量的目标路径;依次循环上述步骤直至最后顺序比特数据,得到自第一顺序比特数据至最后顺序比特数据的多条译码路径;将序列译码正确率最大的译码路径上每个比特数据的译码结果作为目标结果。采用本方法能够降低极化码译码复杂度。

    Ka频段下行链路的数据传输方法及系统

    公开(公告)号:CN107317642B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201710476661.5

    申请日:2017-06-21

    摘要: 本发明公开一种Ka频段下行链路的数据传输方法及系统,本发明考虑空间信息网络通信场景,推导了给定空间通信条件下是否需要感知策略的判断条件,给出了基于此判定条件的单条链路自适应传输策略。在单条下行链路基础上提出使Ka频段两条及多条独立下行链路提高数据传输吞吐量的数据传输方案。并在不同信道条件下验证了基于延迟CSI的自适应传输策略方案,能有效提高Ka频段空间通信的数据传输吞吐量,提高文件传输效率。

    基于斜投影的抑制交叉极化干扰的预处理方法

    公开(公告)号:CN107017928B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201710144356.6

    申请日:2017-03-10

    摘要: 本发明提出了一种基于斜投影的抑制交叉极化干扰的预处理方法,包括:A、在发射端确定信道状态信息;B、由步骤A中信道状态信息建立同极化信道对应的斜投影算子;C、采用所述斜投影算子对发送信号做预处理,抑制消除交叉极化分量干扰;D、发送预处理后的信息。在大规模天线应用场景中,由于基站端天线数目庞大,终端存在着可能无法完全获得信道状态信息、或信令开销及计算量过于复杂的情况,但这时可以在基站中通过本发明的预编码处理,实现对干扰信号的抑制,在保证高分集增益的前提下实现高复用增益。本发明的方法对整个双极化MIMO系统无论是处于瑞利衰落信道下还是处于莱斯衰落信道条件下的误符号率(SER)性能都有显著的提升。

    一种面向Ka频段通信的自适应模拟喷泉码的实现方法

    公开(公告)号:CN106506113B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610890542.X

    申请日:2016-10-11

    IPC分类号: H04L1/00

    摘要: 本发明提供一种面向Ka频段通信的自适应模拟喷泉码的实现方法,包括以下步骤:步骤S1,建立N状态马尔可夫链的噪声模型,并对N状态马尔可夫链的噪声模型进行信道状态的预测;步骤S2,基于预测的信道状态对模拟喷泉码进行优化,获得自适应模拟喷泉码。本发明通过自回归滑动平均模型对N状态马尔可夫链的噪声模型进行信道状态的预测,使得模拟喷泉码在编译码复杂度为线性以提供高码率传输,在很大的信噪比范围内都可以达到不小于1的码率传输;本发明将预测模型与模拟喷泉码编码结合起来,提出了可以适应于Ka频段雨衰的自适应模拟喷泉码的编码实现方法,其吞吐率远远高于固定码率编码方案以及自适应LT码方案,取得了良好的链路传输性能。

    面向深空探测多媒体业务的独立窗不等保护喷泉编码方法

    公开(公告)号:CN103368586B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201310252631.8

    申请日:2013-06-24

    IPC分类号: H04L1/00 H03M13/37

    摘要: 本发明提供一种面向深空探测多媒体业务的独立窗不等保护喷泉编码方法,根据信源分组数据的不同重要级别生成编码包。本发明的编码方案,基于与或树分析技术推导其渐近性能,并利用NSGA‑II进行多目标优化,获得了不等保护度分布参数值和编码选择概率的最佳参数设置。在相同增益下与EWF的渐近性能仿真对比证明,在相同的译码开销的前提下,IW‑LT方案的译码错误率远低于EWF方案。能使得多媒体信源编码满足高动态深空通信环境下的不同业务需求,可通过业务传输时延的限制选择只接收基础信息及少量辅助信息,或选择接收全部的多媒体信息以获得更好的画面效果。

    一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法

    公开(公告)号:CN105141386B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510510795.5

    申请日:2015-08-19

    IPC分类号: H04B17/391 H04L1/00

    摘要: 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法。本发明建立了具有随机信道生存时间且信道质量服从随马尔可夫状态转移的时变删除濒死信道模型,并提供一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法,通过启发式度分布设计和最优码字长度的分析和优化,验证了在不完全可靠传输的场景下该传输策略在恢复概率和吞吐量方面的性能,从而解决了在信道具有随机“死亡”中断场景下的数据有效传输问题。本发明提升了无速率编码在极端通信环境下的信息传输和恢复能力,能够应用于陆地作战传感器网络、灾害救援、地质勘探等场景下的通信系统中。

    一种面向Ka频段通信的自适应模拟喷泉码的实现方法

    公开(公告)号:CN106506113A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610890542.X

    申请日:2016-10-11

    IPC分类号: H04L1/00

    CPC分类号: H04L1/0057

    摘要: 本发明提供一种面向Ka频段通信的自适应模拟喷泉码的实现方法,包括以下步骤:步骤S1,建立N状态马尔可夫链的噪声模型,并对N状态马尔可夫链的噪声模型进行信道状态的预测;步骤S2,基于预测的信道状态对模拟喷泉码进行优化,获得自适应模拟喷泉码。本发明通过自回归滑动平均模型对N状态马尔可夫链的噪声模型进行信道状态的预测,使得模拟喷泉码在编译码复杂度为线性以提供高码率传输,在很大的信噪比范围内都可以达到不小于1的码率传输;本发明将预测模型与模拟喷泉码编码结合起来,提出了可以适应于Ka频段雨衰的自适应模拟喷泉码的编码实现方法,其吞吐率远远高于固定码率编码方案以及自适应LT码方案,取得了良好的链路传输性能。

    基于叠加度的系统LT码编译方法

    公开(公告)号:CN103346858B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201310216256.1

    申请日:2013-06-03

    IPC分类号: H04L1/00

    摘要: 本发明提供一种基于叠加度的系统LT码编译方法,包括以下编码步骤:初始化,定义输入节点S,中间节点I以及冗余校验节点R,预先构造BP可译矩阵利用S=I·GENC生成I;所述I通过叠加度分布生成R;将S和R作为输出节点依次发送。本发明针对系统编码的中间节点设计并优化了一种SPDD度分布,通过在WRSD度分布的基础上叠加了一个DD掺杂度分量,有效的保证对信息节点的全选覆盖概率,同时具有保证线性的编译码复杂度和中间节点的部分恢复特性,并理论证明了SPDD的渐近性能。

    一种极化码级联空时码系统及其级联极化码编码方法

    公开(公告)号:CN105897379A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610216554.4

    申请日:2016-04-08

    IPC分类号: H04L1/00 H04L1/06

    摘要: 本发明提供一种极化码级联空时码系统及其级联极化码编码方法,所述极化码级联空时码系统包括以下步骤:步骤S1,发送端的信道分布信息估计值被发送至极化码编码器,生成的极化码经过调制后进行空时码编码并发送至MIMO信道;步骤S2,信号通过MIMO信道后由接收端的接收天线接收,然后空时码信号重组器根据接收端的信道边信息估计器对接收信号进行重组;步骤S3,根据重组信号和接收端的信道边信息进行解调和译码,得到原始信源比特。本发明提出了一种合理的极化码级联空时码系统,根据在瑞利衰落MIMO天线中的分析,每个极化码码字将所述极化码级联空时码系统等效为单一传输信道,并给出了该等效信道的信道增益和加性噪声的分布。

    面向深空通信的分布式系统Raptor码传输方法

    公开(公告)号:CN105846958A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610202771.8

    申请日:2016-04-01

    IPC分类号: H04L1/00 H04B7/185

    CPC分类号: H04L1/0076 H04B7/1851

    摘要: 本发明提供一种面向深空通信的分布式系统Raptor码传输方法,包括以下步骤:步骤S1,分别对码长为K1和K2的信源端原始信息进行系统Raptor编码并发送至同一个中继;步骤S2,中继R将来自信源端的编码符号分别存储在缓存区E1和缓存区E2中,然后采用DSRC算法进行数据处理之后向目的端发送;步骤S3,目的端D对接收到的编码符号进行译码。本发明设计了针对多个探测器经过轨道器向地面传输场景下的分布式系统Raptor码传输方法,提出了联合译码的简化方案,理论分析推导了DSRC方案及其改进方案的性能参数,并与现有技术的分布式无速率纠删方案进行仿真比较,在冗余达到5%时获得了99%的译码成功率。