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公开(公告)号:CN107659529A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710884596.X
申请日:2017-09-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种降低空频块码MIMO-OFDM系统峰均比新方法,基于多相交错旋转(PII,Polyphase Interleaving and Inversion)和低复杂度PII算法(RC_PII,Reduced complexity PII)算法的缺陷,解决了空频块码MIMO-OFDM系统中传输信号的高峰均功率比和高计算复杂度的问题。传输信号经过分块并利用奇、偶数角标实现每个分块信号的分解,按照空频块码编码的特性,将分解的信号进行重组构成新的分块信号,采用移屏方法搜索新的分块信号以获得所有分块信号的次最优组合,该方法不仅避免PII遍历搜索的次数,而且降低了RC_PII的峰均比性能,从而实现系统计算复杂度和PAPR性能改善的折衷。
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公开(公告)号:CN103248602B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310193707.4
申请日:2013-05-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于线性分组编码降低OFDM信号峰平比SLM方法,解决了目前OFDM系统信号高PAPR的问题。为了在接收端获得准确的边带信息,正确恢复井下数据信号,提出了一种对边带信息进行线性分组编码,这种编码方法简单,并且容易解码。为了省去边带信息传输,将编码后的边带信息叠加在井下信号上,在接收端通过信道估计方法恢复边带信息。理论分析和仿真结果表明:在不降低系统PAPR性能的情况下,线性分组码改进SLM算法可以得到比传统SLM算法更好的PAPR和误码率性能。本发明实现容易,能用于各类采用OFDM进行调制的通信系统中。
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公开(公告)号:CN103259757B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310190674.8
申请日:2013-05-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明是一种有效的MIMO-OFDM系统的时间与频率同步新方法,其特征在于:在无线通信信道下MIMO-OFDM系统的同步技术领域有很多时频同步方法,但是在MIMO-OFDM系统中同步性能都不是很好。因此,本发明提出了一种有效的MIMO-OFDM系统的时间与频率同步新方法。该同步方法在发送端,采用时间正交训练序列插入到各发送天线的OFDM数据符号之间,设计的训练序列β因子值影响序列的自相关性,从而影响系统的定时同步性能;在接收端,时域进行时间同步和小数频偏估计,同时整数频偏估计也是在时域完成,因此,减少了系统的计算复杂度。因此,与传统的同步算法相比,本发明提出的算法在MIMO-OFDM系统中具有定时准确检测概率高和频偏估计准确的优点。
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公开(公告)号:CN103244184A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310163656.0
申请日:2013-05-07
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一套监测井下综采工作面压力的实时监控系统。监控系统由井下数据采集处理子系统,井下数据发送接收双工子系统,井上数据发送接收双工子系统,井上数据处理子系统,井上矿压管理子系统五大子系统组成,系统采用低功耗单片机作为井上和井下的数据处理芯片,井下部分实现矿压现场信号的采集、数据初次处理、显示、报警以及无线数据传输、控制功能,井上部分实现无线数据传输、数据二次处理、存储、显示以及与PC机通讯等功能。本发明设计的该套系统自动化程度较高,数据传输可靠,矿压监测准确,能有效指导综采工作面安全生产。本发明特色明显,相比传统的监测设备以及其他的同类监控系统自动化程度更高,特别适合在相关工程领域推广。
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公开(公告)号:CN104836652B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510234000.2
申请日:2015-05-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: H04L5/00 , H04L27/26 , H04B7/0413 , H04L25/02
Abstract: 本发明是一种低信噪比下的STBC MIMO‑OFDM系统时频同步新方法,其特征在于:在低信噪比条件下,针对STBC MIMO‑OFDM系统很难获得精确的时频同步问题,本发明提出一种低信噪比条件下的STBC MIMO‑OFDM系统时频同步新方法。该方法首先利用一组复互补序列集和正交矩阵构造一个复正交互补序列,通过正交矩阵变换扩展该序列,从而获得合适长度的复正交互补序列;为提高该序列的自相关性和互相关性,训练序列是由该序列的共轭取反特性构造,并叠加于数据信号上。在接收端通过训练序列与数据信号相关获取良好的同步信号,并且整数频偏估计范围可以达到ε∈(‑N/4,N/4)。在低信噪比条件下,本发明提出的同步方法与常规方法比较,在‑15dB时可以获得更加精确的时间同步和较大的频偏范围,且计算复杂度更低。
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公开(公告)号:CN103244184B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310163656.0
申请日:2013-05-07
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一套监测井下综采工作面压力的实时监控系统。监控系统由井下数据采集处理子系统,井下数据发送接收双工子系统,井上数据发送接收双工子系统,井上数据处理子系统,井上矿压管理子系统五大子系统组成,系统采用低功耗单片机作为井上和井下的数据处理芯片,井下部分实现矿压现场信号的采集、数据初次处理、显示、报警以及无线数据传输、控制功能,井上部分实现无线数据传输、数据二次处理、存储、显示以及与PC机通讯等功能。本发明设计的该套系统自动化程度较高,数据传输可靠,矿压监测准确,能有效指导综采工作面安全生产。本发明特色明显,相比传统的监测设备以及其他的同类监控系统自动化程度更高,特别适合在相关工程领域推广。
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公开(公告)号:CN103312652A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310177716.4
申请日:2013-05-15
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于F矩阵的SFBCMIMO-OFDM系统SLM方法,解决了MIMO-OFDM系统中SFBCMIMO-OFDM信号的高峰均功率比和高计算复杂度的问题。通过研究MIMO系统中基于SFBC编码后天线上信号的正交性,提出一种降低系统峰均比和计算复杂度的算法。本发明利用提出的相位序列组F矩阵,对空频编码SFBC后信号进行处理,获取的最优相位因子将进行正交编码并分别作用于空频编码SFBC后的每根天线的信号,这样每根天线上待发送信号可避免进行多次的IFFT运算,从而降低了系统的计算复杂度。同时F矩阵的使用,也让MIMO-OFDM系统获得了良好的峰均比性能。
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公开(公告)号:CN103259757A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310190674.8
申请日:2013-05-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明是一种有效的MIMO-OFDM系统的时间与频率同步新方法,其特征在于:在无线通信信道下MIMO-OFDM系统的同步技术领域有很多时频同步方法,但是在MIMO-OFDM系统中同步性能都不是很好。因此,本发明提出了一种有效的MIMO-OFDM系统的时间与频率同步新方法。该同步方法在发送端,采用时间正交训练序列插入到各发送天线的OFDM数据符号之间,设计的训练序列β因子值影响序列的自相关性,从而影响系统的定时同步性能;在接收端,时域进行时间同步和小数频偏估计,同时整数频偏估计也是在时域完成,因此,减少了系统的计算复杂度。因此,与传统的同步算法相比,本发明提出的算法在MIMO-OFDM系统中具有定时准确检测概率高和频偏估计准确的优点。
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公开(公告)号:CN103312652B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310177716.4
申请日:2013-05-15
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于F矩阵的SFBCMIMO-OFDM系统SLM方法,解决了MIMO-OFDM系统中SFBCMIMO-OFDM信号的高峰均功率比和高计算复杂度的问题。通过研究MIMO系统中基于SFBC编码后天线上信号的正交性,提出一种降低系统峰均比和计算复杂度的算法。本发明利用提出的相位序列组F矩阵,对空频编码SFBC后信号进行处理,获取的最优相位因子将进行正交编码并分别作用于空频编码SFBC后的每根天线的信号,这样每根天线上待发送信号可避免进行多次的IFFT运算,从而降低了系统的计算复杂度。同时F矩阵的使用,也让MIMO-OFDM系统获得了良好的峰均比性能。
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公开(公告)号:CN103245454B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310176256.3
申请日:2013-05-14
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明披露了一种非侵入式管道实时监测和预警及故障定位方法,属于管道系统温度压力监测和管道系统故障诊断技术领域,采用的方法包括三个方面,温度压力实时监测:压力监测和温度监测采用非侵入式测量方法,压力监测采用超声波非侵入式测量,温度采用传统温度传感器非侵入式测量,其传感器都是安装于管道外壁;预警:通过设计数据库对故障信号进行预警,故障定位:采用负压波检漏法对管道系统故障位置定位。
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