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公开(公告)号:CN107809400B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710844621.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的高速低复杂度并行盲均衡实现方法,属于信道均衡技术领域。本发明在算法上应用基于CMA的盲均衡算法,可以在不需要训练序列的情况下适应信道的变化,从而有效消除码间串扰,能够支持多种调制方式,而且在实现时改进原有结构,减少处理时延和资源的消耗;在结构上,采用全并行结构,首先运用了弛豫超前变换技术,在几乎不损失算法性能的情况下,降低了算法并行实现的难度;其次运用低复杂度的并行算法,有效节省了硬件资源;此外本发明具有很强通用性,通过改变并行路数,可以支持更高速率的扩展,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108471392B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810141684.5
申请日:2018-02-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于预判决的MSK信号解调方法及系统,所述方法包括:获取待解调MSK信号的预判决结果;根据所述预判决结果,筛选出多个本地模板信号;基于筛选出的多个本地模板信号,获取所述待解调MSK信号的最终判决结果。本发明提供的基于预判决的MSK信号解调方法及系统,通过对MSK信号进行预判决,并根据预判决结果选择合适的本地模板信号,再基于多符号差分检测算法对MSK信号解调,提高了误码率性能,减小了多符号差分检测其的资源占用,降低了系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN108881099A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810636429.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L27/36
CPC classification number: H04L27/36
Abstract: 本发明实施例提供一种通信信号的生成系统和生成方法,通过频率控制字解算模块实时获取通信目标所需的通信信号的符号速率,根据符号速率解算频率控制字;通过第一频率合成器获取待传输信号,并实时根据频率控制字将待传输信号调整为基带信号,以使基带信号的基波频率与符号速率相对应;通过信号调制模块将载波信号和基带信号调制为通信信号;该系统和方法实时根据通信目标所需的通信信号的符号速率解算频率控制字,通过频率控制字将待传输信号调制为基波频率与通信目标所需的通信信号的符号速率相对应的基带信号,最终将该基带信号调制为通信信号,从而达到了使系统生成的通信信号根据通信目标对通信信号中符号速率实时可变的需求。
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公开(公告)号:CN108881099B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810636429.8
申请日:2018-06-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L27/36
Abstract: 本发明实施例提供一种通信信号的生成系统和生成方法,通过频率控制字解算模块实时获取通信目标所需的通信信号的符号速率,根据符号速率解算频率控制字;通过第一频率合成器获取待传输信号,并实时根据频率控制字将待传输信号调整为基带信号,以使基带信号的基波频率与符号速率相对应;通过信号调制模块将载波信号和基带信号调制为通信信号;该系统和方法实时根据通信目标所需的通信信号的符号速率解算频率控制字,通过频率控制字将待传输信号调制为基波频率与通信目标所需的通信信号的符号速率相对应的基带信号,最终将该基带信号调制为通信信号,从而达到了使系统生成的通信信号根据通信目标对通信信号中符号速率实时可变的需求。
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公开(公告)号:CN108471392A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810141684.5
申请日:2018-02-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于预判决的MSK信号解调方法及系统,所述方法包括:获取待解调MSK信号的预判决结果;根据所述预判决结果,筛选出多个本地模板信号;基于筛选出的多个本地模板信号,获取所述待解调MSK信号的最终判决结果。本发明提供的基于预判决的MSK信号解调方法及系统,通过对MSK信号进行预判决,并根据预判决结果选择合适的本地模板信号,再基于多符号差分检测算法对MSK信号解调,提高了误码率性能,减小了多符号差分检测其的资源占用,降低了系统的复杂度。
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公开(公告)号:CN107809400A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710844621.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA的高速低复杂度并行盲均衡实现方法,属于信道均衡技术领域。本发明在算法上应用基于CMA的盲均衡算法,可以在不需要训练序列的情况下适应信道的变化,从而有效消除码间串扰,能够支持多种调制方式,而且在实现时改进原有结构,减少处理时延和资源的消耗;在结构上,采用全并行结构,首先运用了弛豫超前变换技术,在几乎不损失算法性能的情况下,降低了算法并行实现的难度;其次运用低复杂度的并行算法,有效节省了硬件资源;此外本发明具有很强通用性,通过改变并行路数,可以支持更高速率的扩展,具有广阔的应用前景。
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