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公开(公告)号:CN104567857A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410720519.7
申请日:2014-12-01
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01C21/00
Abstract: 本发明提供了一种基于可见光通信的室内定位方法及系统,该方法包括:将当前室内LED光源的位置信息按照预设编码方法生成用于驱动所述LED光源的编码信号并通过所述LED光源进行发送;接收所述LED光源发送的光信号并将所述光信号转换成电信号;利用曲线拟合法提取当前室内LED光源的输入光照度与输出电压之间的对应关系,根据所述对应关系计算所述LED光源发送的光信号的光照度;解析所述电信号,获得当前室内LED光源的位置信息,以所述光照度作为权值对当前室内LED光源的坐标进行加权平均,计算出当前接收端的位置坐标。本发明解决了现有室内定位技术中发送端多光源干扰问题,提高室内定位的精度,减小定位误差。
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公开(公告)号:CN1925356B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN200610153013.8
申请日:2006-09-19
Applicant: 北京邮电大学 , 北京三星通信技术研究有限公司
Abstract: 本发明提出了一种应用于实际MIMO系统的天线失衡保护方法,该方法可以有效改善实际MIMO系统中由接收端射频单元不稳定或硬件设备突发故障等引起的天线失衡所造成的系统性能恶化。具体做法为:在MIMO系统的接收端附加天线失衡判决单元和天线失衡保护单元,针对给定的天线失衡指标,对所有接收天线的数据进行分析,比较各接收天线的失衡指标和预先设置的失衡阈值,判决是否存在失衡天线,若不存在失衡天线,则直接传输各接收天线的数据进行后续的数据检测和处理过程;若存在失衡天线,则用某根非失衡天线的数据或多根非失衡天线的数据加权合并后的结果替换失衡天线的数据,传输调整复制后的数据进行后续的数据检测和处理过程。该方法通过简单的多天线判决和替换操作,可以有效屏蔽实际MIMO系统中接收端天线失衡的影响,保证系统性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN103701560A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310632284.1
申请日:2013-11-29
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种基于干扰对齐的预编码方法,包括:利用接收机与基站之间的信道状态信息,计算多小区的解码矩阵;获取并根据接收机所在小区的上行信道状态信息,以及根据接收机所在小区的解码矩阵,计算发射机的预编码矩阵;根据所述发射机的预编码矩阵对下行数据进行预编码。本发明通过计算得到多小区的解码矩阵,以及根据多小区解码矩阵计算发射机的预编码矩阵,并根据该预编码矩阵对下行数据进行预编码,有效的减小了信道信息交互量和用户端天线数的使用,从而降低了系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN103117970A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310039485.0
申请日:2013-01-31
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种MIMO系统中全双工天线的选择方法,包括有:S1、在全双工天线系统中,对通信两端各自的接收天线分别进行自干扰消除,获得相应的自干扰信道;S2、分别对所述通信两端各自的接收天线所接收的信号进行均衡处理,得到其对应发送天线的后处理信号;S3、当所述通信两端各自的接收天线分别对应的自干扰信道分布满足独立同分布的莱斯分布时,计算所述通信两端各自发送天线的后处理信号与干扰加噪声比;S4、基于天线选择准则,遍历所述通信两端之间所有的天线配对,确定最终的天线搭配方案;本发明结合全双工天线技术以及MIMO技术各自的优势,从所有可能的天线搭配中选出具有增益的方案,提高信道容量,改善系统的整体性能。
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公开(公告)号:CN103067057A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210546523.7
申请日:2012-12-14
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种中继传输方法,应用于包括源节点S、中继节点R和目的节点D的三节点中继系统中,在第一时隙中,源节点S向中继节点R和目的节点D分别传输信息X1,中继节点R与目的节点D分别接收到信号YR、YD1;在第二时隙中,中继节点R处理转发在第一时隙中接收的信息X1给接收节点D,当源节点S监听信噪比的结果满足预设条件时,源节点S开始传输新信息X2,否则源节点S不传输任何信息。本发明在接收端无干扰消除处理时,对每个节点进行可靠功率控制以达到全向空间分集和容量增益,能够显著减少接收端的负荷。
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公开(公告)号:CN102123114A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010624033.5
申请日:2010-12-31
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04B7/0621 , H04L1/0631 , H04L1/0656 , H04L25/0204
Abstract: 本发明提供了一种用于MIMO系统中的基于非码本预编码的传输方法,包括:发送端通过反馈或TDD系统特有的信道互惠性获得之前时刻的信道信息,并通过对该信道信息进行SLQD分解操作得到酉矩阵Q以及对角线上元素按概率降序排列的下三角矩阵L,然后利用酉矩阵Q完成发送信号和导频的预编码;接收端对该完成预编码的导频信号进行信道估计,得到发射端SLQD分解得到的对角线上元素按概率降序排列的下三角矩阵L,然后利用SIC技术对接收信号进行处理,消除某一层子信道信号受到的来自于前面层数子信道的干扰,逐层完成各个子信道的数据流检测。本发明技术方案在有效改善接收端MIMO子信道检测性能的同时,降低了接收端处理的操作复杂度。
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公开(公告)号:CN102111243A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110063615.5
申请日:2011-03-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种固定复杂度的球译码检测方法,包括:对获得接收信号的信道矩阵进行基于最小均方误差准则的信道扩展,得到扩展后的信道矩阵;对所述扩展后的信道矩阵进行排序的QR分解,生成一组置换序列,并同时获得酉矩阵和对角线上元素有序的上三角矩阵;将上述酉矩阵的共轭转置与接收信号相乘,得到接收矢量;设置参数P和参数Mk(k=1,2...P),从最后一层开始,按照从后向前的顺序,对所述处理后的接收信号进行逐层检测,共产生条幸存路径;完成所有层的检测之后,从条幸存路径中,输出具有最小欧式距离的路径作为检测结果。使用本发明,能够在高阶调制与高维度的天线配置情况下,保证系统性能的同时有效的降低球译码检测的复杂度。
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公开(公告)号:CN101286824B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200810056808.6
申请日:2008-01-24
Abstract: 本发明实施例公开了一种预编码方法,该方法包括:在基站和用户终端设置第一码本和第二码本,第二码本是由第一码本中的向量生成的酉矩阵集合,利用信道矩阵,在第一码本中为每一个用户终端分别选择出使得该用户终端获得最大预编码增益的向量并计算相应CQI值;基站确定待预编码的用户终端,根据待预编码的用户终端对应第一码本中的向量和相应CQI值,从第二码本选择出一个酉矩阵,或根据每个用户终端对应的第一码本中的向量和相应CQI值,从第二码本选择出一个酉矩阵并确定出待预编码的用户终端;将酉矩阵或其子矩阵作为预编码矩阵,对待预编码的用户终端进行预编码。本发明实施例还公开了一种预编码系统。应用本发明能够避免多个用户终端间的配对失败。
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公开(公告)号:CN101997657A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010534651.0
申请日:2010-11-03
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种MIMO系统中宽度优先球形译码检测方法,该方法中,接收端利用信道估计得到信道矩阵,并对其进行排序QL分解,得到酉矩阵Q和下三角矩阵L。通过酉矩阵Q对接收信号进行处理,按照1,2,...NT-1,NT的顺序,对处理后的信号进行逐层检测。在某一层检测中,首先利用之前层检测到的信号对该层接收信号预处理,再将选择保留路径的过程分两步:1.根据该层处理结果选择该层保留的m1个星座点;2.将该层保留的m1个星座点与之前层检测的m2种结果结合,得到m1*m2条候选路径,计算其欧氏距离,并将欧氏距离最小的m2条路径送入下一层检测。完成最后一层检测时,输出欧氏距离最小的路径,得到MIMO检测结果。本发明在保证MIMO检测性能的同时,大大降低了在接收端球形译码方法的操作复杂度。
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公开(公告)号:CN101917672A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010251179.X
申请日:2010-08-11
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了一种无线广播多播业务的协同传输方法,该方法包括:A、控制节点控制信源发送广播多播业务数据包到簇用户;B、控制节点选择一个或多个簇成员对未被所有簇用户正确接收的数据包进行簇内重传。应用本发明,信源广播只需要保证每一个数据包至少被簇内的一个簇用户正确接收;簇内正确接收数据包的簇用户将这些数据包重传至发生误包的簇用户,直到所有的用户全部正确接收所有的数据包。广播多播业务数据包的重传主要是在簇用户之间进行的,大大减少了信源重传广播多播信息的次数,减少了信源的能量开销;同时簇用户之间的重传采用网络编码技术,节省了传统方案中重传每一个错误的数据包所带来的开销,提高了系统的频谱效率和吞吐量。
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