一种低复杂度、高精度可变分数时延滤波器的设计方法

    公开(公告)号:CN119171881B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411668550.0

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种低复杂度、高精度可变分数时延滤波器的设计方法,步骤1,采用Farrow架构实现可变分数时延滤波器VFD,获取可变分数时延滤波器VFD的相关参数;步骤2,预先设计子滤波器系数矩阵,采用参数可调的窗函数设计子滤波器,调整不同阶数下的可变分数时延滤波器VFD频率分辨率;步骤3,进行最小二乘优化求解,将求解得到的系数矩阵进行多项式拟合;步骤4,将拟合得到的系数矩阵运用到Farrow架构上,从而得到基于Farrow架构的可变分数时延滤波器VFD的系数。本发明在保证群延时精度的同时,避免了偏导数和二重积分等数学运算,降低了系数求解的复杂度,提高了Farrow架构可变分数滤波器参数计算效率。

    一种基于混沌映射和高斯扰动的恒模盲均衡方法

    公开(公告)号:CN119172209A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411690284.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于混沌映射和高斯扰动的恒模盲均衡方法,包括以下步骤:步骤1,对信道仿真器接收端的接收信号进行估计,得到恒定值;初始化相关参数;步骤2,进入粒子群算法PSO主循环;步骤3,根据混沌Sine映射和惯性权重上下限,得到当前迭代次数的惯性权重和学习因子;步骤4,计算粒子的适应度值;步骤5,更新粒子速度和位置;步骤6,重复步骤2~步骤5,直到满足终止条件;步骤7,满足终止条件后获得全局最优适应度值和全局最佳位置,并根据此时的全局最佳位置构造的均衡器计算出输出信号。本发明方法引入对数函数构造非线性异步学习因子区别于原算法中的恒定学习因子,从而平衡算法的全局开发能力和局部搜索能力。

    基于外推原理的大规模MIMO低复杂度信号检测方法

    公开(公告)号:CN119172020A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411659841.3

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明提供了基于外推原理的大规模MIMO低复杂度信号检测方法,包括如下步骤,构建大规模MIMO系统上行传输模型,获取MIMO系统的相关参数;根据所述MIMO系统的相关参数,得到发射信号初始数据;采用基于EISOR迭代的信号检测方法对接收信号进行检测,得到信号检测结果;本发明针对大规模MIMO上行链路提出了一种基于EISOR方法的新型线性检测器,实现了性能的改进,同时也兼顾了复杂度的要求,克服了现有技术的检测算法需要多次迭代且复杂度较高的问题。

    一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统

    公开(公告)号:CN117122314A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311143662.X

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统,属于血糖检测领域;一种基于同步检波电路的血糖浓度检测系统包括:SPR光纤传感器、硬件电路以及上位机;其中,SPR光纤传感器用于检测血糖溶液的浓度,并传输光信号;硬件电路用于调制特定频率的LED光源,接收SPR光纤传感器传出的光信号,将光信号转化为电压信号,对电压信号进行同步检波处理,将处理后的电压信号发送至上位机;上位机用于接收硬件电路传输的电压信号,对电压信号进行自适应卡尔曼滤波处理,将处理后的电压信号转换为对应的浓度值并显示浓度值;通过在硬件电路上利用调制光源进行同步检波,可以滤除外界不同频率光信号的干扰,进一步提高了检测的精度与稳定性。

    一种Nakagami衰落信道仿真方法

    公开(公告)号:CN114978385B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210492729.X

    申请日:2022-05-07

    Inventor: 张治中 董玉 冯姣

    Abstract: 本发明公开了一种Nakagami衰落信道仿真方法。首先进行参数初始化,基于正弦波叠加法生成直射路径分量和多径散射分量;然后将直射路径分量和多径散射分量叠加生成Nakagami衰落信道;最后对Nakagami衰落信道进行一阶和二阶统计特性分析。本发明考虑了散射体相对于移动路径的平均入射角,研究了不同角度下功率谱密度的变化情况,更加符合实际信道特性。本发明不仅可以同时获得精确的一二阶统计特性,而且运算复杂度低,占用资源少,适用于在FPGA硬件平台生成任意m参数Nakagami衰落信道。

    一种Bi-Gaussian信道的仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN114465684A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210242281.6

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种Bi‑Gaussian信道仿真方法及装置,属于无线通信信道模型技术领域。该仿真方法包括以下步骤:获取待仿真的通信信号;并将所述模拟信号形式的通信信号进行模数转换,转换为数字信号形式的通信信号;获取Bi‑Gaussian信道模型;将所述数字信号形式的通信信号输入Bi‑Gaussian信道模型,进行信号仿真,获得数字信号形式的输出信号;将数字信号形式的输出信号转换为模拟信号形式的输出信号并输出。该仿真方法不仅解决了对于功率谱不对称的信道不易仿真的技术问题,还可计算出移动通信中天线摇摆引起的增益变化。

    一种基于情绪识别的音乐减压电子平台系统

    公开(公告)号:CN113160941A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110380844.3

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明一种基于情绪识别的音乐减压电子平台系统,属于电子平台技术领域。所述音乐减压电子平台系统包括操作面板、摄像头、数据库服务器和感统传感器,所述操作面板为用户服务端,用于接收用户的启用指令,启用电子平台系统的操作界面,并打开所述摄像头采集用户的脸部图像信息,生成数据库请求信息,并发送给数据库服务器;同时所述感统传感器采集用户的手部信息,生成数据库请求信息,并发送给数据库服务器。该音乐减压电子平台系统可以让人们在面对生活或者工作压力时便捷的体验音乐减压治疗,缓解压力。

    MIMO系统中基于候选机制的串行干扰消除检测算法

    公开(公告)号:CN105827290A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610194563.8

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: H04B7/0413 H04B17/336

    Abstract: 本发明公开了一种MIMO系统中基于候选机制的串行干扰消除检测算法,该算法包括判断信号软判决是否可靠的过程;使用候选星座点来替代不可靠估计符号的过程;最优候选点的选择过程;使用获得的最优结果修正不可靠估计符号的过程。本发明根据信号软估计的结果,判断该估计是否可靠,并通过对不可靠判决进行修正,来改善串行干扰消除中的错误传播问题,并保证了相对低的复杂度,相对与传统算法,本发明在目标误码率为0.001时,可获得7dB左右的SNR增益,使得算法性能接近最优ML算法。

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