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公开(公告)号:CN107070820A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710213420.1
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L25/02 , H04B7/0456 , H04B7/0417
Abstract: 本发明提出了无线通信中多径信道下的信道估计方法和码本构造方法。该方法包括:一种新的逐一减除已估计径对信道估计影响的信道估计方案,所述方案会根据已估计径信息对码本进行更新或改进以达到接收端不再接收经由已估计径所传播能量的目的。一种新型多级码本设计方案,所述码本中的码字均由一个或若干窄波束相加而成,该码本改造方便,适用于所述逐一减除已估计径影响的方案。此外,所述码本会根据天线增益在角度域中的特性,在不同角度区域使用不同最优码本以达到全局最优的效果。
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公开(公告)号:CN104181500A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410407977.5
申请日:2014-08-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01S5/10
CPC classification number: G01S5/10
Abstract: 本发明提供了一种基于惯性信息和机会无线信号特征的实时定位方法,在初始位置的条件下,通过定位终端的传感器检测定位目标的运动状态,进而得到运动方向及当前位置的机会无线信号特征;能够结合惯性信息和机会无线信号特征,利用改进后的粒子滤波方法矫正定位目标的可能位置和历史轨迹,实时输出定位结果。在本方法中,由于为了保证实时构建的信号地图的准确性,要求定位目标在定位过程中回到某一历史时刻经历过的位置以保证惯性漂移被成功矫正。与现有技术相比,本发明无需对所处环境进行先期探索,只需普通智能终端的常用惯性传感器及信号采集单元即可达到较高的精度要求,实现方便,计算量小。
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公开(公告)号:CN117322094A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202280001440.1
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京小米移动软件有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04W72/04
Abstract: 本申请公开了一种定位方法、装置、设备及存储介质,涉及移动通信领域。该方法包括:终端接收接收网络设备发送的配置信息,配置信息用于为终端配置用于传输定位参考信号的资源信息,定位参考信号用于对终端进行定位,提供了一种配置资源的方式,保证了资源的配置,并且本申请提供了网络设备与终端之间传输定位参考信号以对终端进行定位的方法,扩展了对终端定位的方式,并且通过在网络设备与终端之间传输定位参考信号的方式进行定位,提高了定位的准确性。
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公开(公告)号:CN107070820B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710213420.1
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L25/02 , H04B7/0456 , H04B7/0417
Abstract: 本发明提出了无线通信中多径信道下的信道估计方法和码本构造方法。该方法包括:一种新的逐一减除已估计径对信道估计影响的信道估计方案,所述方案会根据已估计径信息对码本进行更新或改进以达到接收端不再接收经由已估计径所传播能量的目的。一种新型多级码本设计方案,所述码本中的码字均由一个或若干窄波束相加而成,该码本改造方便,适用于所述逐一减除已估计径影响的方案。此外,所述码本会根据天线增益在角度域中的特性,在不同角度区域使用不同最优码本以达到全局最优的效果。
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公开(公告)号:CN106452541B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201610567185.3
申请日:2016-07-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/0452
Abstract: 现有毫米波多入多出MIMO系统的发射及接收波束赋形通常需要对无线电波所经历的信道的空间参数进行估计。随着收发双方或一方天线数量的增加,当收发双方之间的移动性较强时,若要实现高精度的波束跟踪,信道测量和反馈的开销会很大,影响了系统容量和资源分配的灵活性,并使得信号处理变得更为复杂。针对此问题,本发明提出了一种光和无线信号相互辅助的波束赋形方法和装置,通过控制摄像装置捕获潜在用户的位置或位置及姿态的改变进行波束赋形或波束改变及增益调整,从而改进波束赋形的性能。本发明同时亦可反过来使用无线信号辅助光信号进行波束对准。
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公开(公告)号:CN106452541A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610567185.3
申请日:2016-07-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/0452
Abstract: 现有毫米波多入多出MIMO系统的发射及接收波束赋形通常需要对无线电波所经历的信道的空间参数进行估计。随着收发双方或一方天线数量的增加,当收发双方之间的移动性较强时,若要实现高精度的波束跟踪,信道测量和反馈的开销会很大,影响了系统容量和资源分配的灵活性,并使得信号处理变得更为复杂。针对此问题,本发明提出了一种光和无线信号相互辅助的波束赋形方法和装置,通过控制摄像装置捕获潜在用户的位置或位置及姿态的改变进行波束赋形或波束改变及增益调整,从而改进波束赋形的性能。本发明同时亦可反过来使用无线信号辅助光信号进行波束对准。
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公开(公告)号:CN106027181A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610561736.5
申请日:2016-07-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B17/382 , H04B7/06
Abstract: 现有的毫米波多入多出MIMO系统中,为了能够执行较为准确的波束赋形或空间复用,通常需要在系统工作频段上发送参考信号,经过估计后计算信道随时间变化的频域、空间维度及强度状态信息,即Channel State Information,CSI,并进行反馈。但该方案的问题在于,对于信道互易性不能满足的系统容易产生较大误差,并带来一定的系统开销,影响了系统容量和资源分配的灵活性。对此,本发明提出了一种基于认知无线电技术的信道测量和反馈方法,在系统工作频段邻近检测空闲频段,并根据信道相关性、空闲频段可用资源情况灵活选择在空闲频段或工作频段执行信道测量或反馈信道状态信息,从而减小系统工作频段上的开销,提高频谱效率、可靠性和覆盖。
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公开(公告)号:CN113824477B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111176388.7
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0456 , H04W72/0453 , H04W72/23
Abstract: 本发明提出一种离散透镜天线阵列辅助的多用户大规模MIMO优化方法。本发明针对实际系统中毫米波通信的特点,同时考虑了基于正交频分复用的下行宽带传输以及用户侧的混合模数结构,将下行频谱效率最大化问题建模为系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵的联合优化问题,在设计具体传输方案时兼顾考虑宽带系统的波束选择网络的频率独立性以及用户侧滤波器的影响。本发明提出一种基于惩罚对偶双分解以及块坐标下降的方法对系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵进行联合优化,在有效改进系统下行频谱效率的同时能够显著降低优化问题求解和物理层实现的复杂度。本发明讨论的下行传输模型具有较强的统一性,因此所提出的传输方案具有普适性,可应用于许多简化的通信场景。
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公开(公告)号:CN113824477A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111176388.7
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0456 , H04W72/04
Abstract: 本发明提出一种离散透镜天线阵列辅助的多用户大规模MIMO优化方法。本发明针对实际系统中毫米波通信的特点,同时考虑了基于正交频分复用的下行宽带传输以及用户侧的混合模数结构,将下行频谱效率最大化问题建模为系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵的联合优化问题,在设计具体传输方案时兼顾考虑宽带系统的波束选择网络的频率独立性以及用户侧滤波器的影响。本发明提出一种基于惩罚对偶双分解以及块坐标下降的方法对系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵进行联合优化,在有效改进系统下行频谱效率的同时能够显著降低优化问题求解和物理层实现的复杂度。本发明讨论的下行传输模型具有较强的统一性,因此所提出的传输方案具有普适性,可应用于许多简化的通信场景。
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公开(公告)号:CN106027181B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201610561736.5
申请日:2016-07-15
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B17/382 , H04B7/06
Abstract: 现有的毫米波多入多出MIMO系统中,为了能够执行较为准确的波束赋形或空间复用,通常需要在系统工作频段上发送参考信号,经过估计后计算信道随时间变化的频域、空间维度及强度状态信息,即Channel State Information,CSI,并进行反馈。但该方案的问题在于,对于信道互易性不能满足的系统容易产生较大误差,并带来一定的系统开销,影响了系统容量和资源分配的灵活性。对此,本发明提出了一种基于认知无线电技术的信道测量和反馈方法,在系统工作频段邻近检测空闲频段,并根据信道相关性、空闲频段可用资源情况灵活选择在空闲频段或工作频段执行信道测量或反馈信道状态信息,从而减小系统工作频段上的开销,提高频谱效率、可靠性和覆盖。
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