前馈卷积码的分段并行编码方法

    公开(公告)号:CN102394663A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110305057.9

    申请日:2011-10-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 前馈卷积码的分段并行编码方法,由多个串行前馈卷积编码器对输入的信息比特序列并行编码,将输入的待编码信息比特序列分段,并分别应用一个串行前馈卷积编码器来进行编码,每段信息比特序列称为一个块,由分段时重叠比特,或编码后补充输入全0比特,产生重叠,根据重叠的部分对各串行前馈卷积编码器的编码结果串联,作为并行前馈卷积编码的最终输出。本发明在将信息序列分块的基础上,充分利用前馈卷积编码器的特点,减少资源占用和功耗,提高编码吞吐量。

    便携式电磁辐射检测器
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101118256A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710130950.6

    申请日:2007-08-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 便携式电磁辐射检测器是一种成本低廉、体积小、工作稳定、检测有效性高等优点电磁辐射的检测器,该检测器由天线(1)、能量检测放大器(2)、电平比较器(3)、信息显示单元(4)顺序串联连接,电源(5)分别接能量检测放大器(2)、电平比较器(3)和信息显示单元(4)提供所需的电源;其中,天线(1)接能量检测放大器(2)中的放大电路“U1”的“RFIN”端,放大电路“U1”的“VOUT”端接电平比较器(3)中的比较电路“U2”的“INPUT”端,比较电路“U2”的“LED1”端到“LED10”端接信息显示单元(4)中的各显示器件。经测试,该检测器能够有效检测出手机、小灵通基站、无线局域网接入点、微波炉、电磁炉等的辐射能量。

    用于无线通用串行总线的接触式关联按钮及其关联方法

    公开(公告)号:CN100361244C

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200510095535.2

    申请日:2005-11-23

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张在琛 余旭涛

    Abstract: 用于无线通用串行总线的接触式关联按钮及其关联方法是在每个无线USB设备上有一个关联按钮,关联按钮内的身份识别芯片中包含了该设备的唯一标识,两个设备第一次通信前,将两个设备的关联按钮接触、轻压,即可完成这两个设备的关联过程。关联按钮主要由基座和内芯组成。当两个关联按钮相互接触、轻压时,内芯被压入基座,基座内的电源给内芯中的身份识别芯片供电,通过内芯的面板构成信号通路,即可完成设备关联过程。该方法和装置具有结构简单、成本低,使用方便、快捷,保密性好,设计新颖,用途广泛的优点。

    基于双载波的超宽带无线通信方法及其装置

    公开(公告)号:CN1753399A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510094890.8

    申请日:2005-10-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基于双载波的超宽带无线通信方法及其装置是一种应用于高速无线短距离通信的超宽带无线通信方法,该方法采用双载波子频带划分方案,子频带的宽度为264MHz,共24个子频带,在通信时同时使用其中的两个分离的子频带传送基带OFDM信号,并根据通信质量或传输速率的不同要求,选用下面两种方案之一进行传输:方案一是在对通信质量有要求时,在两个分离的子频带内传送相同的基带OFDM信号,即采用频率分集技术获得优良的系统性能;方案二是在对传输速率有要求时,在两个分离的子频带内传送不同的基带OFDM信号,即采用复用技术获得高的传输速率。采用该方法,频谱利用更加灵活、效率更高、性能更好、更易于硬件实现。

    一种用于计算希尔伯特-施密特检验的方法

    公开(公告)号:CN115049065B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202210698044.0

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于量子线路之间进行希尔伯特‑施密特检验的方法,包括:(1)确定已知线路U,待比较量子线路V;(2)将待比较量子线路按照ZX计算重写规则改写成ZX图G;(3)对G图进行共轭操作,得到共轭ZX图G*;(4)对G*图按照ZX图简化规则进行优化操作,得到简化共轭ZX图#imgabs0#(5)将简化共轭#imgabs1#图还原回量子线路,得到量子线路#imgabs2#(6)已知线路U和量子线路#imgabs3#进行希尔伯特‑斯密特检验,求出保真度F。本发明希尔伯特‑斯密特检验方法,综合了ZX计算改写、简化规则和还原回量子线路方法,可以实现两个量子线路之间相似程度的计算,并且该方法具有通用性,且优化了线路结构,可以提高希尔伯特‑斯密特检验的简便性和高效性。

    一种矢量网络分析仪接收机架构
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118534297A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410643415.4

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种矢量网络分析仪接收机架构,该架构包括三通道微波取样器、单音微波信号变频通路和一分二开关;所述三通道微波取样器输入端为射频信号和窄带本振信号(2),输出端为三路中频信号或者单音微波信号;三路第一一分二开关(3)将取样电路输出的信号分别分为两个通路,通过单音微波信号变频通路将单音微波信号下变频到中频信号;再由第二一分二开关(6)输出。仅仅增加一路变频通路即可实现DC‑毫米波频段的下变频功能,相比于传统的低本振频率的取样器架构中频信号信噪比大大提高,显著降低接收机系统复杂度。

    一种集成微波和毫米波的单馈双频天线

    公开(公告)号:CN118299804A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410469289.5

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开一种集成微波和毫米波的单馈双频天线,包括介质层、顶部金属层以及底部金属层;在顶部金属层上设置有CPW馈电结构、锥形槽过渡结构、辐射条带和平行条带引向器;在底部金属层上设置有微带线馈电结构;微带线馈电结构包括一个一分二结构,一分二结构的每个分支分别与CPW馈电结构的一条直线槽耦合形成用于激励CPW馈电结构的输出端口,使得CPW结构在微波频段和毫米波频段分别实现偶模和奇模工作。本发明天线将微波和毫米波天线集成在单层介质基板上,并用一个馈电端口同时在微波和毫米波频段实现较宽的阻抗带宽,另外还突破了微波天线对毫米波频段增益的限制,实现了毫米波频段较高的端射增益和较大的前后比,是5G/6G无线通信系统的候选天线。

    一种量子计算的克莱姆-斯密特正交化方法

    公开(公告)号:CN113052319B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110311886.1

    申请日:2021-03-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子计算的克莱姆‑斯密特正交化方法,包括以下步骤:S1:将传统的线性无关向量集合通过量子方式制备成对应的量子态集合;S2:根据量子块编码技术实现克莱姆‑斯密特正交化对步骤S1中的量子态集合进行正交化过程获得一组正交的量子态集合。本发明针对传统的克莱姆‑斯密特正交化方法,采用量子块编码技术、酉矩阵线性组合技术,降低了传统克莱姆‑斯密特正交化的复杂度,从而得到更稳定的性能。

    一种宽频带高本振抑制度的调制器

    公开(公告)号:CN112564628B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202011442258.9

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种宽频带高本振抑制度的调制器,该调制器包括:调制信号产生模块、本振信号产生模块、MCU、本振抑制校准模块和调制输出模块;调制信号产生模块包括顺序串联连接的中频信号输入模块和I、Q混频器1;本振信号产生模块包括顺序串联连接的宽带频率合成器、功放&衰减模块1、功分模块,本振抑制校准模块包括顺序串联连接的负压模块、I、Q混频器2和幅度调整模块,调制输出模块包括顺序串联连接的合路器和功放&衰减模块2;调制信号产生模块中输出的宽带调制信号和本振抑制校准模块中的反相本振作为合路器的输入端。该调制器用于宽带发射机及宽带高性能仪表中,具有宽频带、高本振抑制度的特点。

    一种基于量子计算的最小均方误差检测方法

    公开(公告)号:CN109767007B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201811501783.6

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子计算的最小均方误差检测方法,包括以下步骤:S1:根据基站天线和用户之间的链路距离设定阈值,稀疏化信道矩阵,进而得到稀疏的需求逆矩阵;S2:将基站天线接收的传统信号制备成特定的量子态信号,将量子态信号输入到量子线性运算系统中,得到贮存线性方程解的量子纠缠态;S3:将线性方程解从量子纠缠态中提取出来。本发明针对大规模通信系统中传统的最小均方误差检测方法涉及的大规模矩阵求逆问题,采用量子线性系统算法以及量子读取技术,降低了传统最小均方误差检测方法求解大规模矩阵求逆问题的复杂度,从而得到更稳定的检测性能,能更好的适用于如大规模MIMO系统在内的应用场景。

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