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公开(公告)号:CN115941418A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211517994.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 西安交通大学 , 广东越新微系统研究院
Abstract: 本发明一种基于多段重复前导序列的定时同步及频偏估计方法,包括:S1,用多个接收天线对发射端发射的具有多段重复前导序列的发射数据进行接收,得到接收信号;S2,对接收信号进行多轮的滑动自相关,对得到的自相关值进行加权求和,得到定时测量变量;S3,若定时测量变量大于预设检测门限η,则认为达到定时同步点,进行S4,否则,返回S2;S4,在定时同步点的基础上继续向后滑动,找到定时测量变量的最大值,求定时测量变量最大值对应的多组自相关值的相位;S5,根据定时测量变量的最大值对应的多组自相关值的相位对信号频偏进行迭代求解,得到频偏估计值。在寻找定时同步点的同时进行频偏估计,能够实现低信噪比下的高精度时频同步。
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公开(公告)号:CN118714615A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411195298.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W28/084 , H04W28/08 , H04B7/04 , H04B17/336
Abstract: 本发明公开了一种物联网用户同时任务卸载和通信的方法、装置和设备,涉及无线通信技术领域。本发明在移动边缘计算网络场景中,基于物联网用户的任务卸载和通信过程,以基站、同时透射和反射智能表面和无人机的工作参数为优化变量,根据边缘计算网络至少部分运行参数,以满足物联网用户任务卸载需求和通信需求为约束,以最大化各物联网用户的最小任务卸载量和最小通信数据量的加权和为优化目标,构建服务优化模型并求解,使边缘计算网络在求解得到的工作参数下运行。本发明的移动边缘计算网络可在运行过程中,同时兼顾物联网用户的计算任务卸载需求和通信需求,使物联网用户能够在高效进行任务卸载的同时实现与其他物联网用户有效通信。
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公开(公告)号:CN113747539B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110997342.5
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供基于智能天线的TDMA移动自组织网络拓扑控制方法,对智能天线长距离范围内发现的众多邻居节点进行筛选,使筛选确定的邻居节点的数量满足邻居节点数量限制,同时,优先选择与自身邻居节点为非邻居节点关系的节点作为自身的邻居节点,可以保证网络的连通性,不会出现网络拓扑划分为若干个“小网络”导致网络拓扑不连通的情况,具有一定实际意义。本发明能够满足邻居节点数量限制的要求,邻居节点数量的限制不但为基于TDMA的移动自组网节省了时间资源,能更方便地设计时隙分配算法与更快的网络拓扑更新,同时能减少同一区域控制包的收发与相同洪泛包的转发,节约了信令传输上的开销。
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公开(公告)号:CN111181879B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010006052.5
申请日:2020-01-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 一种基于自适应基展开的抗干扰时变信道均衡方法,在发送端将发送信号分块,得到数据块,发送给接收端;接收端接收到发送信号后经过定时同步预处理,再截取各路天线接收到的导频,利用基扩展模型设计时变均衡器,通过块正交匹配追踪算法得到时变均衡器基函数的频率参数,再利用所得频率参数确定新的时变均衡器基函数的权值参数,得到相应的时变均衡器;利用得到的时变均衡器对接收端各路天线接收到的信号进行均衡,并对均衡后信号进行去导频处理。本发明在无线通信系统中的视距和非视距两种环境中均有效,对多径自干扰和外部干扰具备一定抑制能力,能有效对抗时变信道的多普勒效应,有效提高了通信链路在复杂电磁环境中的生存能力。
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公开(公告)号:CN111212005B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010006826.4
申请日:2020-01-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于重定时同步和干扰抵消的信号检测方法,在接收端对接收到的信号进行定时同步,找到精同步点;截取接收导频序列,利用接收导频序列进行信道估计,得到信道估计值,计算定时同步调整量,依据定时同步调整量,得到新的同步点和信道估计系数;根据新的同步点进行业务数据块的截取,根据新的信道估计系数对截取的业务数据块进行频域均衡,得到每一个业务数据块的初次信号判决结果;对接收数据进行干扰抵消,然后再做一次频域均衡,得到最终的信号判决结果。本发明可以在不降低系统的频谱效率的情况下,降低系统的误码率。干扰抵消算法对接收信号进行干扰抵消后再做一次均衡,可以消除接收信号相邻业务数据块间的干扰,提高通信系统性能。
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公开(公告)号:CN111917522A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010613912.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L1/06
Abstract: 一种抗干扰宽带单载波空时编码传输方法,属于无线数据传输技术领域,其特征在于,发送端两天线,对待发送信号进行空时编码,并引入独特字;接收端多天线,截取各路接收天线接收的导频信号,对其中一条发送天线发送的已知导频信号进行循环移位并添加系数,通过求解最优化问题获得相应的最优自适应权值和系数矢量;利用所得最优自适应权值和系数矢量建立一个等效模型,在此模型的基础上获取后续信号的发射分集。本发明在传统的单载波均衡系统空时编码方法的基础上进一步提高了系统性能。在存在外界干扰的情况下,本发明所提方法表现出了良好干扰抑制能力,有效提高了通信链路在复杂电磁环境中的生存能力。
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公开(公告)号:CN110535796B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910654838.5
申请日:2019-07-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种低复杂度空频自适应抗干扰信道均衡方法,在发送端将数据分块,在每个数据块的末尾加上UW;然后,发送信号到达接收端并经过定时同步预处理后,截取接收到的导频。分别将各路天线的接收导频经过DFT变换到频域。在频域对接收导频进行子带切分,并计算各子带的最优时域自适应权值;将接收到的数据进行分块并经过DFT变换到频域,并以同样的方法进行子带切分,求得各子带自适应权值后,接收端对每根天线上的接收数据块进行子带空频均衡并合并,然后把数据块变换到时域,进行去UW操作。本发明在无线通信系统中的视距和非视距两种环境中均有效,对多径自干扰和外部干扰具备一定抑制能力,有效提高通信链路在复杂电磁环境中的生存能力。
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公开(公告)号:CN110535546B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910663066.1
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B17/309 , H04B17/345
Abstract: 一种基于稀疏多径感知的滑动互相关帧检测方法,对导频序列LTF与接收信号做滑动互相关处理,得到帧检测度量值,当帧检测度量值大于检测门限时认为帧到达,否则帧未到达。在非视距通信环境中,由于多径传输的影响,有多个相隔一定时延到达接收机的信号,本发明提出非视距环境中在通信信道最大时延扩展窗口内,基于稀疏多径感知的方法,依据多径到达处和噪声处帧检测度量值均值不同的特性,选择合适的判决门限,区分多径到达信号和噪声信号,在选定的窗口内只收集多径到达理想信号点处能量进行帧到达检测,提升在非视距通信环境中系统帧检测性能。
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公开(公告)号:CN110233688B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910433428.8
申请日:2019-05-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 基于多普勒抑制波束域大规模天线正交空时编码发射方法,在发送端将待发送信号的数据进行正交空时编码,然后将待发送信号分成多路数据流;将多路数据流均进行波束域多普勒频偏补偿;然后将波束形成的角度依次分配给多路数据流进行波束形成;最后进行天线加权后将发送信号发射出去;发送信号经过收发信道到达基站接收端;在基站接收端利用最大似然译码,得到接收信号。本发明减轻了信道的时变性,使得接收端的信道等价于时不变信道。将传统的最大似然译码转变成线性加权的最大似然译码形式,大大降低了信道估计算法的复杂度。本发明可以在抑制多普勒扩展同时有效利用信道分集增益,提升了无线通信链路的可靠性。
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公开(公告)号:CN109768818B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910138938.2
申请日:2019-02-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/06 , H04L1/00 , H04L5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多普勒抑制的大规模天线空间信号分集发射方法,在发送端将频域的发送信号进行分块,当天线足够多时,每个数据块内的信道可以认为是时不变的,然后对信号空间分集预编码;在发送端采取逐数据块的多普勒抑制方法,将经过多普勒频移后的发送信号逐块进行波束形成处理,通过给波束引入逐块随机相位,由此引入信道在数据块间的快跳变。通过上述两个操作,使得接收端的信道变成的标准的块时变信道。基于此,本发明进一步基于信号空间分集技术来获取信道分集增益。与现有技术相比,本发明可以在抑制多普勒扩展同时有效利用信道分集增益,提升了无线通信链路的可靠性。
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