一种基于全空时网络编码的协同通信方法及系统

    公开(公告)号:CN104066141A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410328251.2

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: H04W40/02 H04W40/22

    摘要: 本发明公开了一种基于全空时网络编码的协同通信方法,该方法包括:N个信号源节点中的每个信号源节点在分配时隙中将需要传播的信息发送给所有中继节点和目的节点;R个中继节点中的每个中继节点将从信号源节点接收到的所有信息进行网络编码,并将经过网络编码后得到的信号协助转发给所有目的节点和其他中继节点;对目的节点所接收到的信号进行目标信号检测,得到目标信号。本发明同时还公开了一种基于全空时网络编码的协同通信系统。与传统协同通信技术相比,本发明采用空时网络编码技术,考虑了中继节点的协同工作,并根据信号源节点与中继节点之间的信道情况对中继节点的转发顺序进行优化,增加了有效中继节点的数目,提高了通信系统的稳定性。

    一种OFDM系统子载波间干扰自消除方法

    公开(公告)号:CN104580058B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201510029014.0

    申请日:2015-01-21

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明提出了一种OFDM系统子载波间干扰自消除方法,包含以下步骤:1、将OFDM系统的所有子载波进行分组,对每个分组选择一定数目的子载波对激活,并将信息调制到激活子载波上;2、系统中的每对子载波进行ICI干扰自消除调制;3、发射端,调制后所有的子载波对以分布式进行排列;4、接收端,对系统中的每对子载波进行ICI干扰自消除解调;5、将系统中所有的子载波对恢复为原来的集中式排列;6、对每一组子载波采用最大似然法则进行激活状态检测,并解调激活子载波上的数据。本方法在不提高系统复杂度的情况下,能够获得相比ICI干扰自消除方案及IM‑OFDM方案更好的ICI抑制效果。

    一种OFDM系统子载波间干扰自消除方法

    公开(公告)号:CN104580058A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510029014.0

    申请日:2015-01-21

    IPC分类号: H04L27/26

    CPC分类号: H04L25/03821 H04L27/2601

    摘要: 本发明提出了一种OFDM系统子载波间干扰自消除方法,包含以下步骤:1、将OFDM系统的所有子载波进行分组,对每个分组选择一定数目的子载波对激活,并将信息调制到激活子载波上;2、系统中的每对子载波进行ICI干扰自消除调制;3、发射端,调制后所有的子载波对以分布式进行排列;4、接收端,对系统中的每对子载波进行ICI干扰自消除解调;5、将系统中所有的子载波对恢复为原来的集中式排列;6、对每一组子载波采用最大似然法则进行激活状态检测,并解调激活子载波上的数据。本方法在不提高系统复杂度的情况下,能够获得相比ICI干扰自消除方案及IM-OFDM方案更好的ICI抑制效果。

    一种基于全空时网络编码的协同通信方法及系统

    公开(公告)号:CN104066141B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201410328251.2

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: H04W40/02 H04W40/22

    摘要: 本发明公开了一种基于全空时网络编码的协同通信方法,该方法包括:N个信号源节点中的每个信号源节点在分配时隙中将需要传播的信息发送给所有中继节点和目的节点;R个中继节点中的每个中继节点将从信号源节点接收到的所有信息进行网络编码,并将经过网络编码后得到的信号协助转发给所有目的节点和其他中继节点;对目的节点所接收到的信号进行目标信号检测,得到目标信号。本发明同时还公开了一种基于全空时网络编码的协同通信系统。与传统协同通信技术相比,本发明采用空时网络编码技术,考虑了中继节点的协同工作,并根据信号源节点与中继节点之间的信道情况对中继节点的转发顺序进行优化,增加了有效中继节点的数目,提高了通信系统的稳定性。

    一种基于无线传感网的智能交通信息采集系统及方法

    公开(公告)号:CN104269058B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410512888.7

    申请日:2014-09-29

    IPC分类号: G08G1/01

    摘要: 本发明公开了一种基于无线传感网的智能交通信息采集系统和方法,该系统包括:数据采集节点,安装在交通道路两侧,接收并转发车载终端节点发送的车辆信息,接收数据管理系统发送的调度信息;车载终端节点,安装在车辆内部,采集车辆信息并将其发送给数据管理系统,接收调度信息;中继节点,安装在监测路段道路两侧,对于接收到的数据进行中继传输;网关节点,安装在道路两侧接近Wi-Fi接入点的路段地点。本发明有效的解决了车载终端数据采集过程中的数据冗余性高,节点寿命短等问题,提高了数据的鲁棒性和准确性,并且利用城市中广泛存在的AP热点进行交通数据回传,有效的解决了节省了工程实施过程重新部署网络设施的工作量。

    一种多天线交通通信网络系统及信号检测方法

    公开(公告)号:CN104243069A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410495382.X

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: H04B17/00

    摘要: 本发明公开了一种多天线交通通信网络系统及信号检测方法。所述系统包括:一种多天线交通通信网络系统,其包括:发送端,其采用多输入多输出系统的空分复用技术,通过在车载节点或路侧节点上安装多根发送天线,利用MIMO信道传输交通通信信号;接收端,其通过在车载节点或路侧节点上安装多根接收天线接收信号,并通过合并各个天线上接收到的信号来联合检测信号;其中,在接收端采用基扩展模型对交通通信信道进行建模,基于该信道模型,采用信道估计方法估计基系数,从而得到信道信息;然后根据得到的信道信息,利用球形检测方法进行信号检测。本发明公开的上述系统和方法可以有效的降低交通通信网络的传输误码率;有效降低复杂度。

    一种智能交通中基于位置传感器的波束成型方法

    公开(公告)号:CN103812542A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410026792.X

    申请日:2014-01-21

    IPC分类号: H04B7/04

    摘要: 本发明公开了一种智能交通中基于位置传感器的波束成型方法,该在车辆上安装GPS、指南针和接收天线阵,GPS得到车载节点的实时GPS信息,与预先存储于车辆上的地图信息进行匹配,确定车辆在地图中的位置,由确定的车辆在地图中的位置和地图中预先已知的路侧节点的位置,可确定目标节点相对于车辆的位置,再通过指南针获得的方向信息即可确定路侧节点相对于天线阵的方向,最后依据波束成型算法天线阵进行波束成型。本发明对设备要求简单,大大提高了智能交通无线通信的距离和可靠性。

    一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置

    公开(公告)号:CN103702336A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310740985.7

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H04W16/18 H04W16/22 H04W24/06

    CPC分类号: Y02D70/00

    摘要: 本发明公开了一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置。该方法包括:无线链路功率估算,对无线网络进行有效的规划,针对交通环境下的多种无线信号损耗进行分析,结合无线网络能量损耗模型估算无线链路评估结果,知道后续的实际部署;在运动状态下在车载节点前面放置不同遮挡物以进行无线网络等效遮挡模拟测试;通过采用基于采样的无线网络链路测评方法,让路侧节点处在正常的网络信号收发状态,用测试仪器或车载节点沿路采集网络信号强度数据,并进行统计分析;根据分析结果调整天线参数或发射功率对信号覆盖情况进行优化。通过上述方案,得到实际交通环境下、满足应用需求的综合优化无线网络部署方案,对于交通物联网规模化部署具有重要意义。

    一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置

    公开(公告)号:CN103702336B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201310740985.7

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H04W16/18 H04W16/22 H04W24/06

    CPC分类号: Y02D70/00

    摘要: 本发明公开了一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置。该方法包括:无线链路功率估算,对无线网络进行有效的规划,针对交通环境下的多种无线信号损耗进行分析,结合无线网络能量损耗模型估算无线链路评估结果,知道后续的实际部署;在运动状态下在车载节点前面放置不同遮挡物以进行无线网络等效遮挡模拟测试;通过采用基于采样的无线网络链路测评方法,让路侧节点处在正常的网络信号收发状态,用测试仪器或车载节点沿路采集网络信号强度数据,并进行统计分析;根据分析结果调整天线参数或发射功率对信号覆盖情况进行优化。通过上述方案,得到实际交通环境下、满足应用需求的综合优化无线网络部署方案,对于交通物联网规模化部署具有重要意义。