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公开(公告)号:CN108702341A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780011618.X
申请日:2017-01-18
Applicant: 索尼公司
Abstract: 发送装置设置有:驱动器单元,其使用(三个或更多个)预定数量的电压状态来发送数据信号并且被配置为能够设定各个电压状态中的电压;以及控制单元,其使驱动器单元通过设定对应于预定数量的电压状态之间的转换的加重电压来执行加重。
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公开(公告)号:CN108322413A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201711482366.7
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十五研究所
IPC: H04L25/49
CPC classification number: H04L25/49
Abstract: 本发明涉及一种用于5G毫米波有源相控阵天线阵列的空口数字预失真实现方法及其5G毫米波有源相控阵数字预失真系统,所述方法采用无源天线探头空口采集5G毫米波有源相控阵天线阵列辐射的非线性信号,空口采集到的非线性信号通过预失真接收通道送入执行发射链路非线性校正的基带信号处理单元,并在基带针对波束能量进行预失真处理,以校正原始发射信号产生的非线性失真。本发明采用空口非接触方法采集发射能量,避免在尺寸紧凑的毫米波有源相控阵天线阵面中设计复杂的功率耦合网络,能实现针对多个发射通道构成的整个发射波束的多个发射通道失真的整体校正。本发明针能够显著降低基带数字处理单元数据处理量以及降低DPD系统的硬件成本。
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公开(公告)号:CN107888205A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710754829.4
申请日:2017-08-29
Applicant: 英特尔IP公司
Inventor: A·科瓦
CPC classification number: H04B1/0475 , H04B2001/0425 , H04B1/006 , H04B1/0039 , H04B1/0042 , H04B1/04 , H04B1/12 , H04B1/44 , H04L25/49
Abstract: 本申请涉及功率放大器输入信号的预失真的设备和方法。本文公开了用于数字预失真(DPD)的移动通信设备和方法的实施例。移动通信设备可以通过每样本定标因子来对输入样本序列进行定标以生成用于输入到功率放大器(PA)的输出样本序列,对输入样本进行定标以补偿PA的失真。移动通信设备可以基于公共权重矢量与每样本失真补偿矢量之间的每样本内积来生成定标因子。移动通信设备可以基于预先确定的失真补偿函数的矢量输出来生成失真补偿矢量。移动通信设备可以基于输出样本序列与反馈样本序列之间的失真误差序列来更新公共权重矢量。
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公开(公告)号:CN103797742B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201380002435.3
申请日:2013-01-04
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: H04L1/00
CPC classification number: H04L1/0041 , G06F11/10 , H04L1/0045 , H04L1/0057 , H04L25/14 , H04L25/49
Abstract: 本发明实施例公开了以太网中处理数据的方法,以太网物理层芯片和以太网设备。该方法应用在发送端对数据进行处理,包括:对源自媒体接入控制层的数据进行线路编码,得到串行的数据码块;对所述串行的数据码块进行前向纠错FEC编码,得到FEC帧,具体包括:每隔X个连续的数据比特插入针对所述X个连续的数据比特进行FEC编码所产生的校验比特;以a个比特为分发粒度将所述FEC帧轮流分发到N路虚通道,其中,a和N均为正整数,且a小于一个FEC帧包含的比特的数量。本发明实施例提供的方法、以太网物理层芯片和以太网设备可以针对不同的需求提供不同的FEC编码增益,并且因FEC处理引入的延时很小。
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公开(公告)号:CN107294600A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710454577.3
申请日:2017-06-15
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H04B10/079 , H04L25/49
CPC classification number: H04B10/0795 , H04L25/49
Abstract: 本发明公开了一种DPD环路检测方法及设备,以尽量提高DPD环路的检测效率。其中的DPD环路检测方法包括:生成第一测试信号,第一测试信号用于检测待测的DPD环路所包括的第一节点设备的至少一个性能指标,第一节点设备为所述待测的DPD环路包括的任意一个节点设备;获取待测的DPD环路针对第一测试信号在所述第一节点设备的输出信号的至少一个性能参数的取值;根据获取的至少一个性能参数的取值,确定至少一个性能指标是否满足预设条件,性能参数用于衡量所述性能指标;若确定至少一个性能指标中的一个性能指标不满足预设条件,则对待测的DPD环路进行调试,直到至少一个性能指标满足所述预设条件。
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公开(公告)号:CN104205704B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201280056126.X
申请日:2012-09-14
Applicant: 英特尔公司
IPC: H04L1/02
CPC classification number: H04L25/49 , H03F1/3241 , H03F3/193 , H03F3/45179 , H03F2200/405 , H03F2203/45318 , H03F2203/45332 , H03F2203/45394 , H04B15/00 , H04L25/03343 , H04L25/03834 , H04L27/2614 , H04L27/367 , H04L2025/03414 , H04L2025/03503
Abstract: 公开了一种数字预失真器(112),用于改进窄通带滤波器(304)在输出附近的性能。数字预失真器(112)基于通带滤波器(304)的特性来提供对信号的幅度校正。也可以采用滤波器群延迟预失真器(136)来校正被窄通带滤波器(304)所引入的群延迟变化。
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公开(公告)号:CN106797357A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201580001250.X
申请日:2015-06-05
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: H04L25/49
CPC classification number: H04L25/49
Abstract: 本发明实施例提供了一种高速串行信号的处理方法和装置,属于串行通信技术领域。该方法包括:接收发送端发送的数据流,该数据流中携带有业务数据和控制信息,控制信息用于指示接收端对接收端发送的高速串行信号进行处理;获取数据流中的控制信息;根据获取到的控制信息进行高速串行信号处理。本发明实施例在高速串行通信的过程中,通过从数据流中获取的控制信息,可以实时对接收端发送的高速串行信号进行处理。当串行信道状况发生变化,致使高速串行信号的传输损耗超出DFE均衡器的调节能力范围时,可以对接收端发送的高速串行信号进行实时处理,以保障高速串行信号的传输质量,进而保障业务数据传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN106572038A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610892072.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 亚德诺半导体集团
Inventor: P·帕拉特
CPC classification number: H04B1/0475 , H03F1/3247 , H03F3/19 , H03F3/245 , H03F2200/451 , H03M1/12 , H03M1/66 , H04B2001/0425 , H04L25/03878 , H04L27/01 , H04L27/368 , H04L25/49
Abstract: 本申请涉及数字预失真和上倾斜以及电缆通信。因其它原因不兼容的数字预失真和上倾斜能够一起使用,例如,在电缆电视或其它在高频下具有频率相关信号损失的电缆通信系统中。预失真能够用于补偿在高频下功率放大器的非线性增益压缩。可以包含附加的上倾斜和均衡器电路以解决由于一起使用预失真和上倾斜而可能另外出现的有害的失真效应。描述了各个部件的训练和适应。可以提供精细以及粗略的上倾斜调节。
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公开(公告)号:CN106330809A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610969284.4
申请日:2016-10-27
Applicant: 天津理工大学
IPC: H04L27/26 , H04B10/556 , H04L25/49
CPC classification number: H04L27/2614 , H04B10/556 , H04L25/49 , H04L27/2628
Abstract: 基于FHT和改进的μ律压扩变换抑制光OFDM系统PAPR的方法,将传统的哈达码变换和μ律压扩变换先进行改进,然后再进行级联。快速哈达码变换的计算复杂度要比哈达码变换的低很多,改进的μ律压扩变换可以对峰均比性能和误码率性能进行联合优化,在降低信号PAPR的同时对信号BER性能进行控制,并在重复过程中消除由信号畸变导致的带外频谱再生。在对信号进行完快速哈达码变换后,信号的PAPR下降一部分,再对信号进行改进的压扩变换时,对信号的预失真就不会很严重,这样在接收端进行反变换时,信号的恢复比较理想。所提出的方法比单独采用其中一种方法的PAPR性能要好,且综合性能优于传统的SLM、PTS方法。
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