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公开(公告)号:CN103313397B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201210060276.X
申请日:2012-03-08
Applicant: 北京化工大学
IPC: H04W72/04
Abstract: 本发明提供了一种长期演进(LTE)系统中资源映射的实现方法,实现了LTE下行系统的资源映射。本发明设计了一组控制寄存器,用于控制信道数据的接收和映射地址的产生;以及主同步信号、辅同步信号和参考信号的数据产生和地址产生。各种信号的数据和映射地址产生后一起送入仲裁器,仲裁器以预先设定的优先级将各种信号按规则写入到子帧缓冲器中进行映射,然后按地址从小到大的顺序读出,读出的数据以每个符号为一组通过地址转换后进行IFFT变换,最后按FIFO队列缓冲后送给射频部分。本发明通过对寄存器的灵活配置进行不同的资源映射,可配置性强,并能满足LTE系统高速处理的要求。
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公开(公告)号:CN104142901A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310165131.0
申请日:2013-05-07
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有传输优先级的串口复用器实现方法,可以将多个串口(称为扩展串口)数据复用到一个串口(称为主串口)上进行传输。所述方法包括:通过添加帧头帧尾的方式区分各扩展串口;可将扩展串口中的一个设置成高传输优先级,或将全部扩展串口都设置成低传输优先级,高传输优先级扩展串口优先占用主串口进行数据传输。每个扩展串口都有一个接收数据缓存区和发送数据缓存区,用来缓存串口数据,由单片机控制各缓存区内的数据分时传输。本发明解决了实际应用中设备串口资源少的问题,同时还可以设置扩展串口传输优先级,具有高传输优先级串口的数据传输延迟最小。本发明具有通讯速率快、误码率低、配置灵活、简单实用、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN102684737B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110056526.8
申请日:2011-03-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: H04B1/7097 , H04B1/7087 , H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种基于并行干扰抵消算法的多用户扩频电台实现方法,实现在同一时刻、同一频率上多个用户与接收机之间的数据传输。并行干扰抵消算法在接收机上实现。在算法之前接收机的码同步模块输出当前相位的扩频码,解扩模块输出初次解扩信号。并行干扰抵消算法首先利用扩频码对初次解扩信号进行二次扩频,同时计算不同用户扩频码的互相关系数;然后将各个干扰用户的二次扩频信号分别和对应的互相关系数相乘相加得到干扰信号;再将基带数字信号减去干扰信号得到去扰后的基带信号。最后对去扰后的基带信号进行码同步、解扩、载波同步解调即可得到当前用户数据。本发明通过将上述过程并行操作可实现多个用户与接收机之间在同一时刻、同一频段进行无线电台通信和数据传输。
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公开(公告)号:CN102651655A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110043878.X
申请日:2011-02-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: H04B1/713 , H04B1/7143 , H04B1/7156
Abstract: 本发明涉及一种快速跳频通信的实现方法,该方法基于帧同步技术,将同步信息包含在协议帧内,经过3次确认以保证主、从机之间建立正常、稳定的同步,进而进入快速跳频通信过程。通信过程中使用了协议帧和数据帧两种类型的帧。在建立同步和进行跳频通信过程中,对协议帧和数据帧分别进行了纠检错能力较强的交织编码和RS编码(Reed-Solomon,美国数学家和工程师IrvingStoyReed和GustaveSolomon发明的一种编码),保证了传输的可靠性,提高了抗干扰能力。在进行跳频通信时,采用基于logistic映射(由PierreFrançoisVerhulst提出的一种逻辑映射)生成的混沌序列作为跳频图案,使得跳频频率的随机性增强,提高了跳频电台的抗干扰性和抗侦破性。
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公开(公告)号:CN108809356A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710280986.6
申请日:2017-04-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于TDMA(时分多址)技术跳频组网的实现方法,该方法在确定网络容纳最大节点数之后,根据各节点地址进行固定时隙分配,以避免通信碰撞。跳频组网过程分为初始同步、数据传输和迟入网三个阶段。初始同步和迟入网阶段在固定信道发送携带时间信息的协议帧,完成网内节点的初始入网、迟入网和掉网重连;数据传输阶段定时跳频传输有效数据,并定时通过勤务同步减小时间误差。网内各从节点校准自身时间与主节点对齐,频率的跳变只与时间信息有关。本方法使用协议帧维持网络的运行,协议帧包括:初始同步帧、迟入同步帧、同步确认帧、勤务同步帧和有效数据帧。发送时隙前后各有等时长保护间隔,以增强时间误差容错率,提升网络稳定性。
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公开(公告)号:CN103326968B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210072657.X
申请日:2012-03-19
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种在2发送天线2接收天线构成的Turbo-STBC系统中生成LLR软判决度量的实现方法。该方法通过在FPGA上设计LLR生成器模块来实现,在Turbo-STBC级联系统中,LLR生成器将接收端的基带信号通过STBC解码器解码后输入LLR运算器运算,生成的LLR软判决度量作为后续Turbo软判决译码器的输入进行Turbo译码。在进行内部运算模块的设计时,充分采用并行运算思想,提高了系统吞吐量。其中STBC解码器的设计中采用硬件复用技术,在保证运算器功能实现的同时节省了运算器对硬件资源的消耗。LLR运算器的设计采用了简易算法,与传统算法相比较,降低了运算器硬件实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN104158563A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310178517.5
申请日:2013-05-15
Applicant: 北京化工大学
IPC: H04B1/7156
Abstract: 本发明为基于双图案快速同步方法的跳频传输系统。本发明系统可以快速稳定的建立同步,通过短周期跳频图案快速建立初始同步,由长周期跳频图案保持稳定的同步。系统由可编程逻辑器构成的基带模块进行数据处理,如协议帧的组装和拆卸、跳频图案生成、系统同步以及系统多参数配置等;通过对射频集成芯片的软件配置完成射频特性处理,如上/下变频、调制解调,低噪声放大和功率放大等;系统工作参数可根据应用需求配置基带模块及射频模块实现;系统工作模式可根据通信需求设置为定频或跳频通信系统,通过上位机界面进行便捷灵活的配置。双图案快速同步方法增强了系统抗干扰性,缩短了同步建立时间,保密性好,抗干扰能力和抗截获能力强。
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公开(公告)号:CN101610407B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910089265.2
申请日:2009-07-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种将以太网数据与数字视频流转换的网关实现方法,将网络数据与数字电视视频流数据格式进行相互转换,即IP包与MPEG-2TS流的相互转换;嵌入式处理器中采用双缓冲架构和单缓冲架构的结合,配置开机运行脚本,在两种架构中切换;双缓冲构架在IP处理层在均匀流量的同时采用多个线程对每个缓冲区进行处理;单缓冲构架是在驱动程序态采用数据缓冲的形式;在嵌入式系统的上层应用程序中采用自适应邻接表法,自动获取各自网段中的邻接表并发送给对端进行交换;通过IP包封装线程和TS解封线程实现IP和TS格式的互相转换;在嵌入式系统中通过TS接收线程和TS发送线程执行完全的逆功能。可以在无线设备两侧使用同一网段或者不同网段的IP地址进行工作,实现远距离的双向或单向传输。
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公开(公告)号:CN112584442A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910922144.5
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时分多址技术动态时隙组网的实现方法。该方法在主从模式网络中,可根据各节点数据长度进行动态时隙分配,避免通信碰撞的同时,使网内节点根据不同的传输数据长度有效的分配地址。此种动态时隙网络实现方法区别于传统动态时隙协议,无需等待上位机数据完全写入后才可分组、打包并发送数据;只需根据循环队列内已有数据实现逐一时隙预约,缩短数据由上位机通过串口写入的等待时间,简化分组计算过程,减少时隙地址浪费,提高整体数据传输速率。与此同时,区别于时分多址固定时隙组网,此实现方法还可突破通信过程中数据包长的限制,使网络节点发送数据实际包长灵活可变,还可确保网络内通信数据包不拆分的完整性。
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公开(公告)号:CN104159316B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201310176298.7
申请日:2013-05-14
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于长期演进(LTE)的专用无线传输系统中对多用户优先级进行管理和调度的处理方法。该方法为用户设置了一个优先级,并以具有高优先级的用户优先得到处理时间为调度策略,在基站(eNodeB)端RRC层中调度用户并对用户的数据进行处理。本发明的优先级算法考虑到了用户的等待时间和数据量,并且基站根据优先级算法定期调整用户的优先级。为了区分重要性不同的用户,处于就绪状态的上下文实体存储在多级优先级队列中,而每个优先级队列以最大堆(堆顶存储优先级最高的UE上下文实体)为存储结构,在调度时存储在堆顶的元素即是下一个被调度的UE上下文实体。本方法使用户之间的数据能够可靠传输,同时,提高了系统的实时性和传输效率。
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