基于软解调软译码联合迭代的远程水声通信方法

    公开(公告)号:CN102739322A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210202414.3

    申请日:2012-06-19

    Abstract: 本发明提供的是一种基于软解调软译码联合迭代的远程水声通信方法。发射端对信源发出的二进制信息序列进行LDPC编码,进行QPSK调制和Gray映射,将码元每两个为一组映射到星座图中的4个位置之一,再经过Walsh-m复合序列扩频后得到待发射信号,将待发射的数字信号变换为水声信号;接收端的水声换能器将接收到的水声信号转换为数字信号,利用和发射端相同的复合序列完成解扩得到接收信号,然后经自适应判决反馈均衡后得到幅度衰减的复信号,对信号进行软解调软译码联合迭代,在达到设定的迭代次数后停止联合迭代,由LDPC译码器进行BP译码后最后输出比特值给信宿。本发明进一步提高远程水声通信的可靠性,适用于远程水声通信。

    深沟槽功率半导体场效应晶体管

    公开(公告)号:CN101859797B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010179760.5

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 本发明提供的是一种深沟槽功率半导体场效应晶体管。包括漏区(201)、氧化层(202)、沟道区(203)、栅电极(204)、源电极(205)、n+层(206)、分裂电极(207)、漂移区(208);所述漂移区为n型漂移区,在n型漂移区的两侧设置有n+层(206),且分裂电极(207)上方的源电极(205)和栅电极(204)在横向上交替排列。本发明通过在n型漂移区中加入n+层,分裂电极上方的源电极和栅电极在横向上交替排列,在不牺牲器件耐压的前提下,同时兼顾降低漏-源导通电阻的要求。本发明与常规MOSFET工艺兼容,具有很强的可实施性,更易满足功率电子系统的应用要求。

    深沟槽功率半导体场效应晶体管

    公开(公告)号:CN101859797A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010179760.5

    申请日:2010-05-24

    Abstract: 本发明提供的是一种深沟槽功率半导体场效应晶体管。包括漏区(201)、氧化层(202)、沟道区(203)、栅电极(204)、源电极(205)、n+层(206)、分裂电极(207)、漂移区(208);所述漂移区为n型漂移区,在n型漂移区的两侧设置有n+层(206),且分裂电极(207)上方的源电极(205)和栅电极(204)在横向上交替排列。本发明通过在n型漂移区中加入n+层,分裂电极上方的源电极和栅电极在横向上交替排列,在不牺牲器件耐压的前提下,同时兼顾降低漏-源导通电阻的要求。本发明与常规MOSFET工艺兼容,具有很强的可实施性,更易满足功率电子系统的应用要求。

    具有渐变体连接的SOI LDMOS晶体管

    公开(公告)号:CN101533854A

    公开(公告)日:2009-09-16

    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。

    一种快速构造时不变SC-LDPC码的方法

    公开(公告)号:CN111541454A

    公开(公告)日:2020-08-14

    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。

    基于关键信息反馈的数字喷泉码传输方法

    公开(公告)号:CN110943801A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911103924.3

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体涉及基于关键信息反馈的数字喷泉码传输方法。本发明解决了反馈信息实时调整编码策略以提高对信道条件的适应性,实现了在信息可靠传输的前提下尽量降低编码冗余的目标和在通信过程中反馈次数过多的问题。本发明只对提取出的关键信源符号进行重传,并通过系统喷泉码编码重传使得一次重传后尽可能实现成功译码。本发明能进一步降低编码冗余,通过少量的反馈,可使得数字喷泉码能更好地根据信道条件自适应编码传输,从而在保证信息传输可靠性前提下提高取有效性。本发明能够降低译码复杂度,提高译码效率的基础上实现高效可靠的低冗余传输策略研究。

    基于算术码与低密度奇偶校验码的迭代联合信源信道译码方法

    公开(公告)号:CN105846827B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610152971.7

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明提供的是一种基于算术码与低密度奇偶校验码的迭代联合信源信道译码方法。信源符号序列sh经AC编码器后得到编码序列bh,D个编码序列bh经并串转换器后得到LDPC编码器的输入信息序列b,b通过LDPC编码器后形成码字序列x,x经BPSK调制后送入到AWGN信道,接收序列r输入到LDPC译码器和Chase‑SISO AC译码器组成的闭环中进行迭代译码,若干次迭代后LDPC译码器输出译码序列经串并转换器转换得到序列通过AC译码器后得到译码符号序列本发明将无损压缩效率非常高的AC与抗差错能力非常强的LDPC码相结合,使得系统的有效性和可靠性都很高,同时采用IJSCD方法,在保证有效性的情况下,进一步的提高可靠性。

    一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法

    公开(公告)号:CN103929599B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410181570.5

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法,涉及一种图像处理方法。本发明是为了解决现有单核高分辨率视频缩放方法,对硬件性能要求高、功耗大的问题。本发明对接收的视频信号进行视频采集处理,获得数字视频信号,FPGA模块对数字视频信号根据终端显示器的个数m做一次分割处理,将数字视频信号分割成m路预处理多核缩放数据;根据视频信号的最高像素速率要求,分别选择缩放核类型和单个缩放模块中缩放核个数n;根据缩放核个数n,将每路预处理多核缩放数据分割成n等分,并将分割后的缩放数据发送至n个缩放核进行图像缩放;按照像素在帧内的先后顺序进行汇总合并,获得m路多核缩放数据并输出。本发明适用于图像处理。

    一种基于时域升余弦脉冲三级符号偏移载波调制方法

    公开(公告)号:CN105116426A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510519865.3

    申请日:2015-08-23

    CPC classification number: G01S19/37

    Abstract: 本发明的目的在于提出一种基于时域升余弦脉冲三级符号偏移载波调制方法,其实现过程如下:首先确定扩频码频率fc、子载波频率fsc、正弦或余弦相位子载波调制方式以及时域升余弦脉冲时间宽度占空比ρ,构造出一种基于时域升余弦脉冲三级符号正弦或余弦相位子载波信号。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。

    一种远程水声通信方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103220046B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310116190.9

    申请日:2013-04-03

    Inventor: 赵旦峰 付芳 薛睿

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种远程水声通信方法,基于差分编码的解调译码联合迭代检测,属于水声通信技术领域。发信机采用扩频通信来抗多径干扰,采用频谱利用率高的差分调制四相相对移相键控来解决相位突变和环路跳周问题,收信机采用解调译码联合迭代技术来消除码间干扰。本发明的有益效果在于:1)解调译码联合迭代技术提高了远程水声通信系统的误比特率性能;2)差分调制降低了对非线性放大器的工艺要求,具有工程可行性;3)扩频通信克服了远程水声信道的多径干扰。

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