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公开(公告)号:CN103078825B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310037606.8
申请日:2013-01-30
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种数字通信系统中的帧同步序列生成方法及装置,涉及数字信号传输技术领域。该方法包括步骤:S1、产生两组携带有信令信息的己知序列;S2、将所述两组己知序列组合成频域子载波序列,再对频域子载波序列进行预处理,得到频域数据块;S3、对所述频域数据块进行逆离散傅里叶变换,得到时域数据块;S4、在所述时域数据块的前、后分别插入由所述时域数据块产生的前缀和后缀,得到帧同步序列。本发明提出的方法具有帧检测精度高、实现结构简单,并可在窄带噪声干扰严重的电力线信道和复杂多径信道环境下实现准确帧同步等优点,同时能可靠恢复出传输的信令信息。
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公开(公告)号:CN103078824B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310027786.1
申请日:2013-01-24
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
CPC classification number: Y02D70/122
Abstract: 本发明公开了一种TDS-OFDM中功率受限频段的功率抑制方法及装置,该方法包括步骤:S1、根据功率受限频段的分布,将训练序列和待发送OFDM数据块的相应功率受限频段上的子载波关闭;S2、用预设序列替换所述训练序列在所述功率受限频段旁的子载波;S3、将处理后的训练序列与待发送OFDM数据块进行时域组帧和时域加窗处理,并经过上变频、滤波、信号放大后进行发送。本发明能够进一步提高TDS-OFDM系统的功率抑制性能,使得系统更好的满足功率受限频段上功率的限制要求,具有复杂度低、频谱成型效果好等优点。
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公开(公告)号:CN103236902B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310134336.2
申请日:2013-04-17
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
Abstract: 本发明涉及数字信息传输技术领域,具体涉及一种星座映射、解映射方法、编码调制及解码解调系统。一种符号-幅度独立调制星座映射方法,其中,星座映射阶数M=2m,星座映射维数为D,包括步骤:S11.根据所述星座映射阶数M,将每m个输入比特分为一组;S12.待传输信号S=[s1,s2,…,sD]为D维实数向量,其中每一维的正负由每一组输入比特中的D个输入比特决定,每一组输入比特中其余m-D个输入比特决定待传输信号每一维幅度的绝对值|s1|,|s2|,…,|sD|。该方法以及采用该方法的系统拥有更低的解码复杂度,便于编码调制方案的设计和实现。
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公开(公告)号:CN103001920B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210550064.X
申请日:2012-12-17
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/36
Abstract: 本发明公开了一种信道编码调制方法,具体包括:所述信道编码调制方法包括32阶星座映射图生成方法,所述32阶星座映射图生成方法包括以下步骤:在复数平面内选择32个星座点组成星座映射图,所述星座点位于以原点为圆心、以三个互不相等的正数为半径的三个圆环上,上述三个圆环从内到外依次记为环1、环2、环3;所述环1上分配4个星座点,所述环2上分配8个星座点,所述环3上分配20个星座点;设计星座映射方案,使得每个星座点对应一组二进制映射比特序列,不同星座点所对应的二进制映射比特序列互不相同,且每个星座点和与其欧氏距离最近的星座点所对应的二进制映射比特序列相差1比特。基于本发明方法得到的32阶星座映射图,在峰值功率受限信道和多种常用码率情况下都能得到优异的传输性能,实现高可靠性的通信传输。
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公开(公告)号:CN102769595B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210246439.3
申请日:2012-07-16
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种OFDM调制中APSK星座图映射下的降低峰值平均功率比(PAPR)的方法。本方法主要通过在时域上限制信号的幅度,将时域信号变回到频域星座点上时,仅对APSK最外层的星座点进行扩展且仅保留那些向外扩展的频域星座点,将这个“时域限幅-频域选择扩展”的过程迭代多次,以此减小峰值信号出现的概率,从而达到降低OFDM信号的PAPR的目的。本算法设计了APSK星座图映射下的扩展区域和扩展规则,保证在APSK调制下误码性能不致恶化。本发明可以运用于APSK星座图映射的OFDM系统,能起到很好的降低PAPR的效果。
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公开(公告)号:CN104485970A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410584851.5
申请日:2014-10-27
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明提供了一种单码率、多码率QC-LDPC码的模板矩阵的构造方法,其中,单码率QC-LDPC码的模板矩阵的构造方法包括:获取第一子矩阵X,第二子矩阵Y,第三子矩阵Z,第四子矩阵I;根据所述第一子矩阵X、所述第二子矩阵Y、所述第三子矩阵Z和所述第四子矩阵I,构造模板矩阵T;其中,所述第四子矩阵I为单位矩阵。通过本发明提供的单码率、多码率QC-LDPC码的模板矩阵的构造方法,能够具有更好的性能和通用性,可以兼顾高低码率,兼顾不同的多种码率,兼顾不同模板矩阵大小,可以保证在较低的硬件资源下实现LDPC编解码。
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公开(公告)号:CN103001920A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210550064.X
申请日:2012-12-17
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/36
Abstract: 本发明公开了一种32阶星座映射图生成方法,具体包括:在复数平面内选择32个星座点组成星座映射图,所述星座点位于以原点为圆心、以三个互不相等的正数为半径的三个圆环上,上述三个圆环从内到外依次记为环1、环2、环3;所述环1上分配4个星座点,所述环2上分配8个星座点,所述环3上分配20个星座点;设计星座映射方案,使得每个星座点对应一组二进制映射比特序列,不同星座点所对应的二进制映射比特序列互不相同,且每个星座点和与其欧氏距离最近的星座点所对应的二进制映射比特序列相差1比特。基于本发明方法得到的32阶星座映射图,在峰值功率受限信道和多种常用码率情况下都能得到优异的传输性能,实现高可靠性的通信传输。
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公开(公告)号:CN102710581A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210139321.0
申请日:2012-05-07
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/38
Abstract: 本发明公开了一种软解映射方法,涉及数字信息传输技术领域。该方法包括:计算接收符号的幅度和相位的步骤;根据接收符号的信道状态信息以及硬判决边界,对接收符号中的幅度比特进行软解映射,得到所述幅度比特的对数似然比的步骤,及根据接收符号的信道状态信息以及硬判决边界,对接收符号中的相位比特进行软解映射,得到所述相位比特的对数似然比的步骤;所述幅度比特为接收符号中只与幅度有关的比特;所述相位比特为接收符号中只与相位有关的比特。本发明的方法计算每个比特与硬判决边界的欧氏距离,计算复杂度为O(log M),简化了运算复杂度的情况,且对系统的性能损失很小,减小了硬件实现消耗的资源以及提高了计算速度。
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公开(公告)号:CN102694624A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210170510.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自适应编码调制方法及装置,涉及数字信息传输技术领域,所述方法包括:S1:通信系统发送端对待传输信息比特进行当前编码调制,获得星座符号,将所述星座符号通过信道发送至通信系统接收端;S2:所述通信系统接收端结合所述信道的当前信道状态信息,按照所述当前编码调制方式,对接收到的所述星座符号进行当前解映射解码;S3:更新所述当前编码调制方式,返回步骤S1。本发明克服了传统的自适应编码调制方法无法实现自适应星座映射方式和比特交织方式的不足,在不同接收条件及各种应用场景下优化了通信系统的性能,提高了自适应编码调制的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104104634B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410268674.X
申请日:2014-06-16
Applicant: 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/00
Abstract: 本发明涉及一种DTMB调制器的多带宽应用方法及对应的DTMB调制器,所述方法包括以下步骤:步骤S1,将DTMB调制芯片的原参考时钟更换为一个可选多抽样时钟;步骤S2,设所需的调制带宽为B1,DTMB接收芯片的原调制带宽为B2,DTMB调制芯片的原参考时钟为fclki,则通过可选多抽样时钟将DTMB接收芯片的参考时钟fclkf更改为fclkf=fclki*B1/B2;步骤S3,将中频上变频器的载波时钟调节为可选多抽样时钟的最高频率参考时钟。本发明基于现有的DTMB标准,应用现有的DTMB调制器,在不改变其内核的基础上,把DTMB调制器设计成为可以调制发射多种带宽的信号系统,大大扩展了DTMB标准的应用范围。
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