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公开(公告)号:CN107431547A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201580078345.1
申请日:2015-08-03
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 长谷川文大
CPC分类号: H04L27/2634 , H04J11/00 , H04J13/0059 , H04J2211/006 , H04L27/01 , H04L27/2605 , H04L27/2613 , H04L27/2688 , H04L27/361
摘要: 具有:数据块生成部(1),其生成并输出包含信号值由固定序列构成的固定序列符号和数据符号的数据块;导频块生成部(2),其生成并输出包含固定序列符号和接收侧已知的固定符号即导频符号的导频块;以及输出控制部(3),其被输入数据块和导频块,控制是输出数据块还是输出导频块。
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公开(公告)号:CN107017975A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201611128641.0
申请日:2016-12-09
CPC分类号: H04L5/0007 , H04B3/548 , H04L1/0058 , H04L1/0071 , H04L5/0046 , H04L27/2602 , H04L27/2634 , H04L5/0008
摘要: 一种基于正交频分复用的时频分集拷贝方法和系统,所述方法包括:物理层接收介质访问控制层信息,并生成物理层需要传输的原始数据;根据拷贝次数确定交织器个数;根据所述介质访问控制层信息和确定的交织器个数计算时频分集拷贝的参数;根据拷贝时每部分数据的比特数目和最后一部分数据的比特数目计算需要添加的数据长度,并获取新的数据序列;或者根据拷贝次数和最后一个正交频分复用符号的比特数目计算时频分集拷贝的移位参数;根据拷贝时每个交织器对应的子载波个数和交织器个数计算交织偏移步长,并根据交织偏移步长确定每个交织器的交织步长,最后根据交织步长计算每个交织器的交织地址;以及进行时频分集拷贝。
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公开(公告)号:CN104253683B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201410575289.X
申请日:2010-03-15
申请人: 太阳专利信托公司
CPC分类号: H04W72/085 , H04L5/001 , H04L5/0016 , H04L5/0055 , H04L27/2634 , H04L27/265
摘要: 本发明公开了一种终端装置及其执行的资源确定方法。该终端装置,设定有包含第1分量载波和第2分量载波的多个分量载波,包括:接收单元,在所述第2分量载波接收包含表示分配了资源的资源分配信息和发送功率控制字段的下行控制信道;映射单元,使用所述发送功率控制字段,确定对于所述第1分量载波的下行数据的响应信号的发送所使用的、所述第1分量载波的上行控制信道的资源。
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公开(公告)号:CN106772350A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710028374.8
申请日:2017-01-16
申请人: 西安电子科技大学
CPC分类号: G01S13/584 , G01S7/415 , G01S13/32 , H04L27/2634 , H04L27/32
摘要: 本发明公开了一种基于线性调频信号实现雷达探测和通信传输的方法,设计一种多载波线性调频信号,其中通过改变副载波线性调频信号的调频率调制通信数据,利用主载波实现雷达探测。具体步骤包括:1、雷达通信数据预处理,2、设置线性调频信号参数,3、产生多载波线性调频信号,4、发射与接收脉冲调制信号,5、探测雷达目标的距离和速度,6、解调雷达通信数据。本发明克服了传统技术在雷达信号上调制通信数据后降低了雷达探测目标距离与速度性能,以及数据解调过程对多普勒不稳健的问题,提高了信号探测雷达目标的分辨率,并降低了误码率。
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公开(公告)号:CN103379070B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201210115364.5
申请日:2012-04-18
申请人: 电信科学技术研究院
CPC分类号: H04L25/061 , H04L27/2634 , H04L27/2647
摘要: 本发明公开了一种RE检测方法及装置,涉及通信技术,确定邻近的至少两个RE为一个RE组,并通过该RE组中的一个RE确定滤波系数,使用该滤波系数对该RE组内每个RE进行滤波,确定检测结果。这样,对于每个RE组,都只需要确定一个滤波系数,降低了RE检测的复杂度。
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公开(公告)号:CN106230756A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610592584.5
申请日:2011-01-27
申请人: 联邦科学技术研究组织
CPC分类号: H04L27/2602 , H04L25/03012 , H04L25/03343 , H04L25/03828 , H04L27/2626 , H04L27/2634 , H04L27/2647 , H04L27/2649 , H04L2025/03414
摘要: 本申请公开了用于通信系统的发送器。所述发送器包括:旁瓣抑制模块,将抑制矩阵应用于包括待由所述发送器发送的符号的输入向量;调制模块,利用多个副载波将预编码向量调制成时域符号,预编码向量中的每个符号具有相应的副载波;以及数字-模拟转换模块,将时域符号转换成模拟波形以用于发送。抑制矩阵被构造为使得根据预定的发射模型将在位于由所述副载波限定的频带之外的一个或多个预定抑制距离处的发射设定为零。
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公开(公告)号:CN103384182B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201210137904.X
申请日:2012-05-04
申请人: 电信科学技术研究院
CPC分类号: H04B1/707 , H04L27/2634
摘要: 本发明实施例涉及无线通信技术领域,特别涉及一种进行上行传输的方法、系统和设备,用以解决现有技术中存在的上行传输功率受限的情况下,进行上行传输时频谱效率和传输效率比较低的问题。本发明实施例进行上行传输的方法包括:用户设备分别对每个复符号数据进行扩频得到每个复符号数据的扩频数据序列,并将每个复符号数据的扩频数据序列映射到Q个子帧上,其中Q是正整数;所述用户设备将映射到每个子帧上的扩频数据序列分别进行调制生成每个子帧对应的发送信号;所述用户设备将发送信号在对应的子帧上发送。采用本发明实施例能够提高上行传输功率受限的情况下,进行上行传输的时频谱效率和传输效率。
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公开(公告)号:CN103988454B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201280051348.2
申请日:2012-09-25
申请人: 株式会社巨晶片
发明人: 陈寒达
CPC分类号: H04L5/0048 , H04B3/54 , H04B2203/5416 , H04L27/2613 , H04L27/263 , H04L27/2634
摘要: 涉及本发明的发送装置(10)具备:生成包含发送数据的发送信号的生成单元和将在发送信号中附加了前同步信号的分组信号不进行正交调制而发送的发送单元。上述前同步信号既是OFDM信号也是按照规定的配置模式,在将前同步数据分配给各副载波而得到的频率区域的信号中,通过施行IFFT处理而生成的时间区域的信号中的、除了虚部信号的实部信号。而且,规定的配置模式表示,在将多个副载波,按中心频率的升序,使用从0到N‑1(N为整数)的整数赋予了编号的情况下,将前同步数据分配给赋予了N/2‑1以下的编号的各副载波中的任一个,将前同步数据不分配给赋予了大于N/2‑1的编号的副载波。
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公开(公告)号:CN102859959B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201180022267.5
申请日:2011-05-03
申请人: 瑞典爱立信有限公司
CPC分类号: H04L27/3863 , H04B1/28 , H04B1/30 , H04B17/21 , H04L5/001 , H04L27/2634 , H04L27/2647
摘要: 通过将接收器分支的频率响应整形,有利于载波聚合环境中数字IQ失衡估计和补偿。具体而言,在多载波接收器中,至少一个接收器分支中信号处理元件的频率响应被设成不完全衰减关注频带中的接收信号。关注的频带大于该接收器分支处理的接收信号的载波带宽。在一些实施例中,不衰减接收信号,并且部分衰减相邻干扰信号。这允许有关干扰信号的信息在另一接收器分支中信号的IQ失衡诱发的载波间映像中显示,从而有利于IQ失衡的数字估计和补偿。
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公开(公告)号:CN105337714A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510388666.3
申请日:2011-05-27
申请人: 科源技术有限公司
发明人: 塞利姆·什洛莫·拉基布 , 龙尼·哈达尼
CPC分类号: H04J11/0063 , H04L5/0016 , H04L5/0044 , H04L23/02 , H04L25/03834 , H04L27/2634 , H04L27/265 , H04L27/2655 , H04L27/2697 , H04W28/065 , H04W72/00
摘要: 一种无线组合时间、频率和频谱整形通信方法,该方法传输N x N(N2)的卷积单元矩阵(数据帧),其中通常在N个时扩间隔(每个时扩间隔由N个时间片组成)上接收所有N2个数据符号,或一个都不接收。为了进行传输,N2大小的数据帧矩阵乘以第一N x N时频移位矩阵,置换,然后乘以第二N x N频谱整形矩阵,从而在整个所得的N x N矩阵(TFSSS数据矩阵)上混合每个数据符号。对该N2TFSSS数据矩阵的列每时间片一个元素地进行选择、调制并传输。在接收器上,对副本TFSSS矩阵进行重构并解卷积,从而使数据显示出来。该方法可以立即容纳多个用户,可以适应变化的信道条件,并且对处理信道损害(例如多普勒移位)尤其有利。
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