一种高延时精度宽延时调节范围的延时线电路

    公开(公告)号:CN113098464B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110330317.1

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: H03K17/28

    摘要: 本发明公开了一种高延时精度宽延时调节范围的延时线电路,包括依次连接的粗调节延时单元、中调节延时单元和细调节延时单元;延时线电路的输入信号通过粗调节延时单元控制延迟时间,信号后进入中调节延时单元并通过调节中调节延时单元控制信号的延迟时间;信号再进入细调节延时单元,并通过调节细调节延时单元控制信号的延迟时间,细调节延时单元的输出为延时线电路的输出。本发明通过结合粗、中、细调节延时线架构,实现延迟时间的均匀调节,提高延时线的延时分辨率,同时满足宽延迟时间调节范围的性能要求。

    一种多中继无线网络编码缓存与信道编码联合优化方法

    公开(公告)号:CN113163446A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011604145.4

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: H04W28/08 H04W16/22 H04W24/02

    摘要: 本发明涉及一种多中继无线网络编码缓存与信道编码联合优化方法,包括以下步骤:步骤一、用户缓存文件数据:采用去中心化编码缓存,用户独立随机缓存文件的一部分数据,以改进的分组缓存方法,存储在用户终端,不缓存剩余部分文件,来获得传输阶段编码多播增益;步骤二、用户向中继服务器发送请求索引数据:用户将索引数据,经编码、调制等处理后,得到发送信号,经天线发送到中继服务器;然后,同一簇中的中继服务器协同检测接收信号,经解调、译码处理后,得到用户文件请求的索引,协作传输给用户;该发明方法将编码缓存用于多中继干扰应用,提高了信道吞吐量和传输效率,减少了链路负载,保证了系统误码率,可有效提高传输有效性和可靠性。

    一种正负群延时抵消的群延时平坦化处理系统

    公开(公告)号:CN113098466A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110338706.9

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: H03K17/28

    摘要: 本发明公开了一种正负群延时抵消的群延时平坦化处理系统,包括依次连接的正群延时网络和负群延时网络,所述正群延时网络的输入端为信号的输入端,信号在正群延时网络进行正群延时信号处理,正群延时网络的输出端与负群延时网络的输入端连接,信号在负群延时网络进行负群延时信号处理,负群延时网络的输出端为信号的输出端。本发明正负群延时抵消的信号延时处理系统具有群延时平坦化、延时工作带宽宽、延时值可调节等特点。

    一种基于协方差矩阵的长短期记忆协作频谱感知方法

    公开(公告)号:CN112787736A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011621281.4

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H04B17/382 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明涉及一种基于协方差矩阵的长短期记忆协作频谱感知方法,包括以:系统包含1个主用户,L个次用户;当主用户PU通信未被干扰时,第i个次用户SUi对PU信号检测,得到连续时间序列;对连续时间序列执行次用户感知信号检测,得到主信号协方差矩阵;将主信号协方差矩阵作为输入,执行信号样本标注,标记为0或1的标签集,分别代表PU存在或不存在频谱空穴;将第i个次用户SUi的样本标签集作为输入,执行LSTM网络训练,得到样本的特征序列;将样本的特征序列作为输入,执行全连接层与Softmax层联合处理,得到每个次用户的PiH0。本发明充分利用接收信号样本,无需构造不稳定参数,提高认知无线电中PU信号检测性能。

    基于中断性能的最优中继节点选择及功率分配方法及系统

    公开(公告)号:CN117528699A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311370503.3

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明属于数字通信技术领域,具体涉及一种基于中断性能的空天地一体化系统下最优中继节点选择及功率分配优化方法及系统,方法步骤如下:S1:源节点调制、编码并发射信号;S2:将步骤S1所得信号作为输入参数,根据信道状态信息,按功率分配算法执行计算,得到不同数目中继节点参与协作时的功率分配情况;S3:将步骤S2所得功率分配情况作为输入参数,按最优中继节点选择算法执行计算,得到能使系统中断概率最小的中继节点集;S4:将步骤S3所得最优中继节点作为输入参数,针对信号覆盖区外的用户,按RIS预编码矩阵优化算法执行计算,对RIS进行优化;S5:目的节点接收信号并判决译码。本发明充分利用了系统资源,并降低了系统中断概率。

    一种基于联邦学习资源分配优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114219354A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111622829.1

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/30 G06N20/00

    摘要: 本发明公开了一种基于联邦学习资源分配优化方法及系统,方法按如下步骤:S1.初始化训练任务和全局模型,并广播给所有用户;S2.用户根据本地数据更新本地模型;S3.计算时延、能耗;S4.确定优化目标函数;S5.交替迭代求解发射功率和计算频率;S6.检查模型精度是否满足要求或达到本地最大迭代次数,若是,则执行S7;若否,则执行S2;S7.雾服务器接收本地模型,聚合所有用户并生成一个新的全局模型,广播至所有用户;判断全局损失函数是否达到收敛或达到最大全局更新次数,若否,则重复S2‑S6;若是,则结束。本发明在联邦学习模型更新中利用NOMA技术作为传输方案,以减少传输延迟,提高频谱效率。本发明根据实际要求,考虑双用户的情况,以降低SIC的解码复杂度。

    一种可调节差分有源电感电路

    公开(公告)号:CN113555202A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110763089.7

    申请日:2021-07-06

    IPC分类号: H01F27/42

    摘要: 本发明公开了一种可调节差分有源电感电路,包括可变电容、可调PMOS晶体管负载、第一交叉耦合NMOS晶体管对、第二交叉耦合NMOS晶体管对,第二交叉耦合NMOS晶体管对连接两个可变电容Cb,第二交叉耦合NMOS晶体管对通过第一交叉耦合NMOS晶体管对连接可调PMOS晶体管负载,可调PMOS晶体管负载与第一交叉耦合NMOS晶体管对之间接入输入端Vin+、输入端Vin‑。本发明可调节差分有源电感电路,通过调节可变电阻和负载晶体管的栅极电压,扩展了电感值的调节范围与Q值的调谐范围,具有较高的电感值调节精度和芯片集成度。

    一种高集成度可调节左手延迟电路

    公开(公告)号:CN113098465A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110331786.5

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: H03K17/28

    摘要: 本发明一种高集成度可调节左手延迟电路,包括两个可调电容电路和一个可调有源电感电路,所述可调有源电感电路的一端连接于两个串联的可调电容电路的中间节点,所述可调有源电感电路的另一端接地;两个可调电容电路的两端分别为左手延迟电路的输入端、输出端。本发明采用有源电感电路,可以提高左手延迟电路的集成度,降低面积和成本;采用可调电容、电感电路粗细调节相结合的结构可以提高左手延迟电路的延时范围和延时分辨率。

    一种OFDM系统中降低PAPR的改进部分传输序列设计方法

    公开(公告)号:CN112769727A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011623153.3

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明涉及OFDM系统中降低PAPR的改进部分传输序列设计方法,包括:S1、初始化相位因子并计算PAPR值;S2、相位因子分类,以初始相位因子为参考,找出与其汉明距离为i的相位因子集合Ci,汉明距离为两个等长字符串之间对应位置的不同字符个数;S3、在相位因子集合Ci中采用布谷鸟搜索方法寻找出最优解PAPR;S4、改变汉明距离i,并判断改变的汉明距离i是否小于预设最大汉明距离;若是,则转至步骤S2;若否,则输出最佳相位因子,将最佳相位因子乘以OFDM信号分割的子序列并累加得到改进部分传输序列;S6、将改进部分传输序列和作为边带信息的最佳相位因子发送至自由空间。本发明用于OFDM的PAPR改善。

    混合时空平面局部二值模式的自发微表情定位方法

    公开(公告)号:CN109800771A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910089341.3

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: G06K9/46 G06K9/00

    摘要: 本发明公开一种混合时空平面局部二值模式的自发微表情定位方法。本发明根据自发微表情视频中连续帧的相关性,通过精细匹配实现了像素级人脸区域对齐,从而对头部偏移等干扰具有较强的抗干扰能力。同时在空间轴平面提取扇形区域特征,并在时间轴提取去冗余的线性特征,既减少了特征点冗余计算,又通过非线性特征融合的方式结合时空特征,形成更完备的特征表示,因此能更加鲁棒地表示自发微表情,提高了自发微表情视频中自发微表情定位精确率。