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公开(公告)号:CN119171881B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411668550.0
申请日:2024-11-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H17/00 , H03H17/02 , G06F30/367
Abstract: 本发明提供了一种低复杂度、高精度可变分数时延滤波器的设计方法,步骤1,采用Farrow架构实现可变分数时延滤波器VFD,获取可变分数时延滤波器VFD的相关参数;步骤2,预先设计子滤波器系数矩阵,采用参数可调的窗函数设计子滤波器,调整不同阶数下的可变分数时延滤波器VFD频率分辨率;步骤3,进行最小二乘优化求解,将求解得到的系数矩阵进行多项式拟合;步骤4,将拟合得到的系数矩阵运用到Farrow架构上,从而得到基于Farrow架构的可变分数时延滤波器VFD的系数。本发明在保证群延时精度的同时,避免了偏导数和二重积分等数学运算,降低了系数求解的复杂度,提高了Farrow架构可变分数滤波器参数计算效率。
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公开(公告)号:CN119172209A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411690284.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供了一种基于混沌映射和高斯扰动的恒模盲均衡方法,包括以下步骤:步骤1,对信道仿真器接收端的接收信号进行估计,得到恒定值;初始化相关参数;步骤2,进入粒子群算法PSO主循环;步骤3,根据混沌Sine映射和惯性权重上下限,得到当前迭代次数的惯性权重和学习因子;步骤4,计算粒子的适应度值;步骤5,更新粒子速度和位置;步骤6,重复步骤2~步骤5,直到满足终止条件;步骤7,满足终止条件后获得全局最优适应度值和全局最佳位置,并根据此时的全局最佳位置构造的均衡器计算出输出信号。本发明方法引入对数函数构造非线性异步学习因子区别于原算法中的恒定学习因子,从而平衡算法的全局开发能力和局部搜索能力。
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公开(公告)号:CN119892329A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510377360.1
申请日:2025-03-28
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L5/14 , H04L5/00 , H04B7/155 , H04W72/0457 , H04W72/121
Abstract: 本发明公开了一种基于速率分割多址接入的全双工中继传输方法,包括:将信息的传输过程前后分成第一时隙和第二时隙;在第一时隙,所述中继用户利用下行RSMA与两个边缘用户通信;同时,两个边缘用户将自身要交换的信息使用上行RSMA发送给中继用户;在第二时隙,所述中继用户将第一时隙接收的上行RSMA信号解码并转发来实现两个边缘用户的信息交换;同时,两个边缘用户继续使用上行RSMA与中继用户进行通信;其中,第一边缘用户使用上行RSMA发送信息时,将自身信息拆分成两部分发送,而第二边缘用户则直接将自身信息发送出去。本发明能够实现联合上下行RSMA传输,拓展了通信覆盖范围,提升了系统频谱效率。
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公开(公告)号:CN119892185A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510377383.2
申请日:2025-03-28
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B7/155 , H04B7/22 , H04L5/00 , H04L5/14 , H04W72/0446 , H04W72/0453 , H04W72/044 , H04W72/541 , H04W72/542 , H04W84/08
Abstract: 本发明公开了一种基于网络编码和反向散射的双向中继NOMA传输方法,包括:设置两个相互间无直接链路的蜂窝用户以及一个中继用户,两个蜂窝用户周围各分布一个反向散射设备集群;在第一时隙,蜂窝用户分别将各自需要发送至中继用户和对方蜂窝用户的信号进行功率域叠加编码,并广播至中继用户;同时蜂窝用户接收由各自周围反向散射设备反射的信号;在第二时隙,中继用户通过物理层网络编码技术,将两个蜂窝用户需要发送给对方的信号编码成复合信号,并利用下行NOMA将该复合信号和自身信号一起发送至蜂窝用户;蜂窝用户与中继用户两两通信的同时,解码来自周围反向散射设备的信号。本发明能够扩大通信覆盖范围,并提升系统频谱效率。
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公开(公告)号:CN119171881A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411668550.0
申请日:2024-11-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H03H17/00 , H03H17/02 , G06F30/367
Abstract: 本发明提供了一种低复杂度、高精度可变分数时延滤波器的设计方法,步骤1,采用Farrow架构实现可变分数时延滤波器VFD,获取可变分数时延滤波器VFD的相关参数;步骤2,预先设计子滤波器系数矩阵,采用参数可调的窗函数设计子滤波器,调整不同阶数下的可变分数时延滤波器VFD频率分辨率;步骤3,进行最小二乘优化求解,将求解得到的系数矩阵进行多项式拟合;步骤4,将拟合得到的系数矩阵运用到Farrow架构上,从而得到基于Farrow架构的可变分数时延滤波器VFD的系数。本发明在保证群延时精度的同时,避免了偏导数和二重积分等数学运算,降低了系数求解的复杂度,提高了Farrow架构可变分数滤波器参数计算效率。
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