一种在线学习的自适应链路MCS切换控制方法

    公开(公告)号:CN108667564A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810238159.5

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明属于移动通信技术领域,公开了一种在线学习的自适应链路MCS切换控制方法,选择参数;发送端循环发送不同MCS方案,接收端处理并存储相关数据;对存储数据按照不同MCS方案分类并筛选有效数据;根据有效数据,分别计算各个MCS对应相关参数;接收端根据当前信道状态,按照更新准则选择并反馈相应MCS,发送端按照反馈MCS发送数据,接收端处理并存储数据;经过多次更新后得到各MCS最终相应参数,接收端按照相应准则反馈MCS;分别根据此切换准则、EESM切换准则、KNN算法切换准则,统计在不同信噪比下各方法系统吞吐量。本发明不需要依赖特定环境下信道模型,不需要提前获得各MCS准确分类数据。

    基于单载波频分多址系统的变换域分集方法

    公开(公告)号:CN107888535A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711068638.9

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 基于单载波频分多址系统的变换域分集方法,其步骤为:(1)生成发送数据块;(2)获得变换域分集后的数据块;(3)获得加权变换域分集后的数据块;(4)获得时域发送信号;(5)接收时域发送信号;(6)获得变换域数据块;(7)对变换域数据块加权;(8)获得变换域合并数据块。本发明通过以复制前的每一个发送数据块为单位,纵向排列复制后所有的发送数据块,得到变换域分集后的数据块的方法,使得本发明具有分集信号相关性低的优点;利用加权序列对变换域分集后的数据块加权,改变了变换域分集后的数据块的重复特性,保持了发射信号低包络波动特性的特性,提高了抗信道频率选择性衰落的能力。

    基于多包接收的卫星随机接入拥塞控制方法

    公开(公告)号:CN107800471A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711144227.3

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明提出了一种基于多包接收的卫星随机接入拥塞控制方法,旨在解决现有技术中存在的当系统严重过载时系统吞吐量较低的技术问题,实现步骤为:利用多包接收获取接收帧的数据包数量概率分布P(m);若当前帧各时隙数据包数量的最大值小于等于多包接收参数K,计算所有时隙数据包数量的均值作为系统负载G的估计值 否则,利用P(m)构造最大似然函数并求解,得到若当前系统吞吐量等于 对应的最大吞吐量,继续广播当前接入概率pac,否则,根据 是否在预先设定的准确估计范围内,分别对 进行不同的调整;根据调整后的 计算接入概率并广播。本发明的拥塞控制范围广,效率高。

    基于混沌交织的多进制连续相位调制频域均衡方法

    公开(公告)号:CN107026808A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710180650.2

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 一种基于混沌交织的多进制连续相位调制频域均衡方法,解决了现有技术中连续相位调制与频域均衡结合的通信系统中的复杂度高以及频谱利用率、传输速率和可靠性低的问题。本发明实现的主要步骤:(1)符号映射;(2)连续相位调制;(3)混沌交织;(4)采样;(5)频域均衡。本发明采用了直接对多进制连续相位调制信号进行过采样频域均衡的方法,该方法有效地消除了多径衰落信道的多径干扰,同时提高了系统的频谱利用率以及传输速率。本发明同时采用混沌交织方法,该方法通过改变信号样本序列的顺序,降低信号样本点之间的相关性,减小多径信道传输信号的差错率,提高了系统的可靠性。

    基于接收端EVM的上行链路信道质量测量方法

    公开(公告)号:CN106533590A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201710023657.3

    申请日:2017-01-13

    CPC classification number: H04B17/309

    Abstract: 本发明提出了一种基于接收端EVM的上行链路信道质量测量方法,用于解决现有信道指质量测量方法存在的系统吞吐量低的技术问题,实现步骤为:构造上行链路自适应系统模型,并建立该模型发射端和接收端之间频域信号的数学关系;根据3GPP标准的导频配置形式,从接收端频域信号中提取导频信号;估计系统频域信道响应;估计基于接收端EVM信道质量测量算法的测量信号;对发射端时域信号估计值进行Turbo码译码,得到译码后的比特数据,并对该比特数据进行再编码和再调制,得到理想参考信号;采用误差矢量幅度计算公式,根据测量信号和理想参考信号,计算接收端EVM;选择调制编码方式MCS。本发明信道质量测量精确度高、计算复杂度低、鲁棒性高,适用于无线通信系统。

    TDD-OFDMA系统中测距过程的发端方法及装置

    公开(公告)号:CN102404269B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201110366471.0

    申请日:2011-11-17

    Abstract: 本发明公开一种TDD-OFDMA系统中测距过程的发端方法及装置,主要解决现有技术的测距性能受信道的频率选择性以及远近效应影响较大的问题。其测距步骤包括:(1)下行帧的信道估计;(2)预均衡;(3)码字映射;(4)限幅处理;(5)IFFT变换;(6)初始功率控制。其测距装置包括下行帧信道估计模块,预均衡模块,码字映射模块,限幅模块,IFFT模块,初始功率控制模块。本发明具有能够消除远近效应并在非快变的频率选择性信道中保持测距码正交性的优点,适用于时分复用的WiMax或LTE系统测距过程的发端。

    高速移动TDD-LTE上行链路中信道估计方法

    公开(公告)号:CN102413080B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201110397147.5

    申请日:2011-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种高速移动TDD-LTE上行链路中信道估计方法,主要解决快速时变信道估计精度低和复杂度高的问题。其估计步骤包括:(1)FFT处理;(2)提取导频符号;(3)获取导频符号的频域信道响应;(4)获得变换域中导频符号的信道参数;(5)获得变换域中数据符号的信道参数;(6)提取两导频符号间数据符号的信道参数估计;(7)获取信道变化斜率;(8)构造直线模型;(9)获得两块导频符号两端数据符号的信道参数;(10)获得数据符号的频域信道估计响应。本发明具有高的估计精度和低的计算复杂度的优点,适用于高速移动TDD-LTE上行SC-FDMA系统中接收机的设计与实现。

    一种多天线初始测距方法及装置

    公开(公告)号:CN103595669A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310521286.3

    申请日:2013-10-27

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种多天线初始测距方法及装置,可以将各种干扰最小化,并且实现最优的测距性能,主要应用于无线通信正交频分多址接入技术领域。本发明的方法包括以下步骤:(1)获得测距信号;(2)计算测距信号的频域相关值;(3)确定最大功率路径;(4)判断最大功率路径是否为有效路径;(5)干扰消除操作;(6)提供检测到的测距码和定时偏差。本发明的装置包括以下单元:信号获取单元,计算单元,比较单元,路径确定单元,重构单元,消除单元。本发明具有高的正确检测概率、高的定时偏差估计精度和能够容纳大量测距用户的优点,适用于正交频分多址上行密集多用户接入系统。

    室内OFDM系统TOA训练符号构建及TOA估计方法与装置

    公开(公告)号:CN101075999B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200710017963.2

    申请日:2007-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种室内OFDM系统TOA训练符号的构建及TOA的估计方法。本发明首先构建出用于进行TOA估计的训练符号,再由该TOA训练符号组成OFDM帧格式,从而进行TOA估计。该TOA估计的第一步是在接收端,提取出TOA训练符号,并进行预处理,消除第一径之外的其它多径在时延上的影响,使各个频域子信道上传输系数相同;第二步是对预处理后的数据进行FFT变换,第三步是对FFT变换之后的数据和训练符号的频域基本数据进行互相关运算;第四步是通过互相关函数的相位,估计出发射信号的第一径到达接收天线的时间。本发明与现有技术相比具有TOA估计精度高和复杂度低,且TOA估计的分辨率不受采样时钟限制的优点,可用于在不改变现有OFDM系统结构的情况下对室内进行定位或测距。

    室内OFDM系统TOA训练符号构建及TOA估计方法与装置

    公开(公告)号:CN101075999A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710017963.2

    申请日:2007-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种室内OFDM系统TOA训练符号的构建及TOA的估计方法。本发明首先构建出用于进行TOA估计的训练符号,再由该TOA训练符号组成OFDM帧格式,从而进行TOA估计。该TOA估计的第一步是在接收端,提取出TOA训练符号,并进行预处理,消除第一径之外的其它多径在时延上的影响,使各个频域子信道上传输系数相同;第二步是对预处理后的数据进行FFT变换,第三步是对FFT变换之后的数据和训练符号的频域基本数据进行互相关运算;第四步是通过互相关函数的相位,估计出发射信号的第一径到达接收天线的时间。本发明与现有技术相比具有TOA估计精度高和复杂度低,且TOA估计的分辨率不受采样时钟限制的优点,可用于在不改变现有OFDM系统结构的情况下对室内进行定位或测距。

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