一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法

    公开(公告)号:CN102821303B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201210319096.9

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明提供一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法,包括如下三步:在发送端对要传输的像素级视频信息的单帧视频图像以像素级方式逐一的进行分级压缩处理;对压缩编码后的像素级视频信息进行网络传输;在接收端对传输后的像素级视频信息根据需要进行显示。本发明采用分级压缩的方式对像素级视频信息进行压缩编码,一方面降低传输的数据量,使压缩后的像素级视频信息对网络宽带的要求降低;另一方面压缩编码后可以使用较少的数据表示更多的信息量,接收端对压缩后的像素级视频信息进行恢复时能够得到恢复质量较好的视频图像,从而提高了传输后的画面质量,这样就较好地平衡视频信号传输数据量、画面质量以及实时性之间的矛盾。

    具有渐变体连接的SOILDMOS晶体管

    公开(公告)号:CN101533854B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910071882.X

    申请日:2009-04-23

    Abstract: 本发明提供的是一种具有渐变体连接的SOI LDMOS晶体管.包括源区(40)、体区(30)、漂移区(20)、漏区(50)、源电极(400)、漏电极(500)、栅电极(60),埋置介质层(70)具有使SOI层与衬底半导体10相连接的渐变宽度的窗口(800、810和820)。本发明所述的具有渐变体连接的SOI LDMOS晶体管,可通过优化设计埋置介质层渐变宽度的窗口宽度,使得SOI层(有源区)与衬底半导体相连接,碰撞电离产生的空穴可由衬底流出。同时,可使器件区产生的焦耳热有效地流向衬底的热沉。不仅能减小自加热效应,还可抑制浮体效应。

    一种多用户MIMO系统下行链路天线选择预处理方法

    公开(公告)号:CN101047417B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710072075.0

    申请日:2007-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种多用户MIMO系统下行链路的天线选择预处理方法,包括如下步骤,步骤1:建立多用户MIMO系统下行链路模型,确定基站与每个用户间的信道传输矩阵及发送符号的空时正交分组码与空间复用组合的编码方式;步骤2:通过基站与每个用户之间的信道传输矩阵,确定每个用户的预处理矩阵的基;步骤3:利用基站与每个用户之间的信道传输矩阵与步骤2中确定的每个用户的预处理矩阵的基确定每个用户的预处理矩阵的最优酉阵;步骤4:将多用户MIMO系统下行链路模型转换为等效的矢量形式,使用线形迫零的方法实现信号检测。本发明能够在不显著提高方法复杂度的前提下,大大提高多用户MIMO系统下行链路的性能。

    一种基于加权处理的三维Lorenz映射控制的二进制安全算术编码方法

    公开(公告)号:CN106230578A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610810936.X

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明目的在于提供一种基于加权处理的三维Lorenz映射控制的二进制安全算术编码方法,该方法由初始值密钥(1)、权重密钥(2)、Lorenz映射(3)、算术编码器(4)、信道(5)和算术解码器(6)构成。本发明采用三维的Lorenz混沌系统来产生加密向量,引入了加权的思想,增大了密钥的可操作空间,使加密向量的不可预测性较低维的混沌系统更强。同时本发明在不损失编码效率的情况下,将数据压缩和加密一体化,简化了通信系统的结构。

    一种基于时域升余弦脉冲的二进制编码符号调制方法

    公开(公告)号:CN104833989A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510109636.4

    申请日:2015-03-13

    CPC classification number: G01S19/35 G01S19/30

    Abstract: 本发明属于卫星导航系统信号领域,具体涉及一种基于时域升余弦脉冲的二进制编码符号调制方法。本发明包括:首先确定扩频码的频率、周期和编码符号序列长度,通过信号自相关特性,选出最优的编码符号序列;根据确定的扩频码的频率或周期以及优选的编码符号序列,利用伪随机序列对导航信号进行扩频,得到扩频信号;将得到的基于时域升余弦脉冲的二进制编码符号基带调制信号进行正交支路的载波调制,得到所述的基于时域升余弦脉冲的二进制编码符号调制信号;重新确定扩频码的频率或周期以及编码符号序列长度,并优选编码符号序列。较传统的BCS调制,本发明调制信号的功率谱旁瓣衰减速度更快且幅度更低,能量集中度更高。

    一种多用户MIMO系统下行链路天线选择预处理方法

    公开(公告)号:CN101047417A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710072075.0

    申请日:2007-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种多用户MIMO系统下行链路的天线选择预处理方法,包括如下步骤,步骤1:建立多用户MIMO系统下行链路模型,确定基站与每个用户间的信道传输矩阵及发送符号的空时正交分组码与空间复用组合的编码方式;步骤2:通过基站与每个用户之间的信道传输矩阵,确定每个用户的预处理矩阵的基;步骤3:利用基站与每个用户之间的信道传输矩阵与步骤2中确定的每个用户的预处理矩阵的基确定每个用户的预处理矩阵的最优酉阵;步骤4:将多用户MIMO系统下行链路模型转换为等效的矢量形式,使用线形迫零的方法实现信号检测。本发明能够在不显著提高方法复杂度的前提下,大大提高多用户MIMO系统下行链路的性能。

    一种快速构造时不变SC-LDPC码的方法

    公开(公告)号:CN111541454B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010387943.X

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明提供一种快速构造时不变SC‑LDPC码的方法,根据目标码率R=1‑m/n和码长N确定变量节点度数n和校验节点度数m个数,同时选取和优化度分布对;根据变量节点度数n、校验节点度数m和变量节点度分布采用渐进边增长(PEG)算法构造出用来耦合的基矩阵HBase;对构造的基矩阵进行耦合生成耦合基矩阵HSC;采用QC算法扩展矩阵生成耦合矩阵HQC;确定耦合链长L,将耦合矩阵HQC复制L个并按照对应的位置依次放置,时不变的SC‑LDPC码校验矩阵构造完成。本发明具有良好的编码增益且能节省筛选校验矩阵的时间。如构造基矩阵码率0.5,码长256,耦合链长L为50的SC‑LDPC码,其误码率性能与5G标准LDPC码的误码率性能对比如附图所示,仿真结果表明该结构具有良好的编码增益,能满足当前性能需求。

    一种基于加权处理的三维Lorenz映射控制的二进制安全算术编码方法

    公开(公告)号:CN106230578B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610810936.X

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明目的在于提供一种基于加权处理的三维Lorenz映射控制的二进制安全算术编码方法,该方法由初始值密钥(1)、权重密钥(2)、Lorenz映射(3)、算术编码器(4)、信道(5)和算术解码器(6)构成。本发明采用三维的Lorenz混沌系统来产生加密向量,引入了加权的思想,增大了密钥的可操作空间,使加密向量的不可预测性较低维的混沌系统更强。同时本发明在不损失编码效率的情况下,将数据压缩和加密一体化,简化了通信系统的结构。

    一种基于时间宽度可调的正弦脉冲偏移载波调制方法

    公开(公告)号:CN105119868B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201510519918.1

    申请日:2015-08-23

    Abstract: 本发明的目的在于提出一种基于时间宽度可调的正弦脉冲偏移载波调制方法,其实现过程如下:首先确定扩频码频率fc、子载波频率fsc、正弦或余弦型子载波调制方式以及正弦脉冲波形可变参数ρ,并构造出一个扩频码片间隔内正弦或余弦相位子载波调制波形。然后利用伪随机序列对导航信号进行扩频,再进行子载波调制,最终将所得信号进行正交支路的载波调制。本方法产生的信号可以灵活调节信号功率谱的主瓣及旁瓣的分裂程度,使得导航信号具有良好的码跟踪性能、抗干扰和抗多径能力、与其它系统信号兼容能力。

    一种基于时域升余弦脉冲一般化的偏移载波调制方法

    公开(公告)号:CN105204033B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510519917.7

    申请日:2015-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于时域升余弦脉冲一般化的偏移载波调制方法。实现过程如下:首先确定扩频码周期、子载波周期、正弦或余弦型子载波调制方式以及时域升余弦脉冲波形可变参数,并构造出基于时域升余弦脉冲一般化的正弦或余弦相位子载波调制波形。然后利用伪随机序列对导航信号进行扩频,再进行子载波调制,最终将所得信号进行正交支路的载波调制。本发明产生的信号是恒幅的,可以灵活调节信号功率谱的主瓣及旁瓣的分裂程度,使得导航信号具有良好的码跟踪性能、抗干扰和抗多径能力、与其它系统信号兼容能力。同时避免大幅度旁瓣的出现,提高了频谱效能,特别适用于采用高效非线性放大器的功率和带宽均受限的卫星导航服务。

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