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公开(公告)号:CN105577596B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201410535074.5
申请日:2014-10-11
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种信号生成方法、频偏检测方法及装置,其中,信号生成方法包括:获取移位寄存器生成的第一伪随机PN序列和发射机生成的频域正交频分复用OFDM符号;将所述第一PN序列与所述频域OFDM符号对应相加,获得频域OFDM数据帧;对所述频域OFDM数据帧采用快速傅里叶逆变换IFFT,获得信号帧的帧体数据部分;将预设的信号帧的帧头部分和所述信号帧的帧体数据部分,组成信号帧,生成信号;其中,所述预设的信号帧的帧头部分包括M个预设的PN序列,所述M为大于零的正数。通过本发明提供的信号生成方法、频偏检测方法及装置,能够在OFDM的帧体长度较长时,准确快速的确定载波的频偏,提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN105450573B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410495913.5
申请日:2014-09-24
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种频偏检测方法及装置,其中,方法包括获取第一复帧的末尾信号帧的第一时域响应和第二复帧的起始信号帧的第二时域响应;根据所述第一时域响应和所述第二时域响应,确定逐点共轭乘累加结果;根据所述逐点共轭乘累加结果,确定载波频偏;其中,所述第一复帧与第二复帧为相邻的复帧,所述复帧包括1个复帧同步信道和M个信号帧,所述信号帧包括第一频域二值伪随机PNMC序列、第二PNMC序列和帧体,所述第一PNMC序列与所述第二PNMC序列相邻,所述M为自然数。通过本发明提供的一种频偏检测方法及装置,能够提高对载波同步的精度,提高对载波的频偏的计算的准确性,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN104485970B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410584851.5
申请日:2014-10-27
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明提供了一种单码率、多码率QC‑LDPC码的模板矩阵的构造方法,其中,单码率QC‑LDPC码的模板矩阵的构造方法包括:获取第一子矩阵X,第二子矩阵Y,第三子矩阵Z,第四子矩阵I;根据所述第一子矩阵X、所述第二子矩阵Y、所述第三子矩阵Z和所述第四子矩阵I,构造模板矩阵T;其中,所述第四子矩阵I为单位矩阵。通过本发明提供的单码率、多码率QC‑LDPC码的模板矩阵的构造方法,能够具有更好的性能和通用性,可以兼顾高低码率,兼顾不同的多种码率,兼顾不同模板矩阵大小,可以保证在较低的硬件资源下实现LDPC编解码。
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公开(公告)号:CN103873187B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201210532950.X
申请日:2012-12-11
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
Abstract: 本发明公开了一种正交频分复用系统中的交织方法及装置,该方法包括:S1、将待传输复数符号序列分为实部和虚部,即同相、正交两路符号序列;S2、保持所述同相或正交路符号序列不变,将另一路符号序列依次分成多组,每组进行组内交织;S3、将步骤S2中未交织的同相或正交路符号与交织后的另一路符号重新组合成新的复数符号序列,称第一复符号序列;S4、对所述第一复符号序列进行符号交织,得到第二复符号序列;S5、对所述第二复符号序列进行正交频分复用调制。本发明提高了正交频分复用系统的时间、频率、以及信号空间分集增益,同时保持了较高的吞吐率和较低的实现复杂度。
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公开(公告)号:CN103731380B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410003290.5
申请日:2014-01-03
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的时频联合信道估计的方法及装置。该方法包括步骤:S1.进行当前信号帧的信道冲激响应的初估计,获得信道冲激响应的粗估计信息;S2.根据信道冲激响应的粗估计信息,进行当前信号帧的OFDM数据块的循环重构,获得重构的OFDM数据块;S3.根据步骤S1获得的信道冲激响应的粗估计信息,利用重构的OFDM数据块中的导频信息进行压缩感知,获得信道冲激响应的精确估计信息,所述精确的估计信息作为当前信号帧的信道冲激响应的估计结果。本发明的方法能够提高块传输系统抵抗最大多径时延长度、信道估计精度以及系统频谱利用率,在最大多径时延超过保护间隔的情况下依然具有很好的信道估计性能。
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公开(公告)号:CN105577596A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410535074.5
申请日:2014-10-11
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种信号生成方法、频偏检测方法及装置,其中,信号生成方法包括:获取移位寄存器生成的第一伪随机PN序列和发射机生成的频域正交频分复用OFDM符号;将所述第一PN序列与所述频域OFDM符号对应相加,获得频域OFDM数据帧;对所述频域OFDM数据帧采用快速傅里叶逆变换IFFT,获得信号帧的帧体数据部分;将预设的信号帧的帧头部分和所述信号帧的帧体数据部分,组成信号帧,生成信号;其中,所述预设的信号帧的帧头部分包括M个预设的PN序列,所述M为大于零的正数。通过本发明提供的信号生成方法、频偏检测方法及装置,能够在OFDM的帧体长度较长时,准确快速的确定载波的频偏,提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN102904686B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210380776.1
申请日:2012-10-10
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开了一种用于编码调制的QC-LDPC码的构造方法,以及一种编码调制方法。所述构造方法包括:构建QC-LDPC码的母码偏移地址矩阵E,并设定子矩阵阶数为b;利用单位移位矩阵的行分裂合并性质,在矩阵E的基础上构建不同码率的QC-LDPC码的偏移地址矩阵;根据不同码率的QC-LDPC码的偏移地址矩阵和子矩阵阶数b,生成不同码率的QC-LDPC码。所述编码调制方法采用所述构造方法生成QC-LDPC码,从而对信息比特进行编码和调制。本发明提出的技术方案,充分利用了行合并码和部分行合并码的优良特性,可以在获得优良性能的前提下有效提高编码调制系统的灵活性、可扩展性和多业务适用性,同时保证了相对较低的硬件实现复杂度。
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公开(公告)号:CN103078825A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310037606.8
申请日:2013-01-30
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种数字通信系统中的帧同步序列生成方法及装置,涉及数字信号传输技术领域。该方法包括步骤:S1、产生两组携带有信令信息的己知序列;S2、将所述两组己知序列组合成频域子载波序列,再对频域子载波序列进行预处理,得到频域数据块;S3、对所述频域数据块进行逆离散傅里叶变换,得到时域数据块;S4、在所述时域数据块的前、后分别插入由所述时域数据块产生的前缀和后缀,得到帧同步序列。本发明提出的方法具有帧检测精度高、实现结构简单,并可在窄带噪声干扰严重的电力线信道和复杂多径信道环境下实现准确帧同步等优点,同时能可靠恢复出传输的信令信息。
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公开(公告)号:CN102769595A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210246439.3
申请日:2012-07-16
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种OFDM调制中APSK星座图映射下的降低峰值平均功率比(PAPR)的方法。本方法主要通过在时域上限制信号的幅度,将时域信号变回到频域星座点上时,仅对APSK最外层的星座点进行扩展且仅保留那些向外扩展的频域星座点,将这个“时域限幅-频域选择扩展”的过程迭代多次,以此减小峰值信号出现的概率,从而达到降低OFDM信号的PAPR的目的。本算法设计了APSK星座图映射下的扩展区域和扩展规则,保证在APSK调制下误码性能不致恶化。本发明可以运用于APSK星座图映射的OFDM系统,能起到很好的降低PAPR的效果。
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公开(公告)号:CN102694624B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201210170510.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自适应编码调制方法及装置,涉及数字信息传输技术领域,所述方法包括:S1:通信系统发送端对待传输信息比特进行当前编码调制,获得星座符号,将所述星座符号通过信道发送至通信系统接收端;S2:所述通信系统接收端结合所述信道的当前信道状态信息,按照所述当前编码调制方式,对接收到的所述星座符号进行当前解映射解码;S3:更新所述当前编码调制方式,返回步骤S1。本发明克服了传统的自适应编码调制方法无法实现自适应星座映射方式和比特交织方式的不足,在不同接收条件及各种应用场景下优化了通信系统的性能,提高了自适应编码调制的灵活性和可靠性。
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