一种室内多目标无源定位和生命体征监测方法和系统

    公开(公告)号:CN114795172B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202210379749.6

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明公开一种室内多目标无源定位和生命体征监测方法和系统,采集环境中有多目标存在时的天线、载波共若干时刻的信道响应,进行带通滤波后得到目标直接反射径的信道响应,根据人体目标在室内条件下的信道响应模型,设置时延、角度、增益、呼吸和心跳的幅度和频率的初始值、变化区间及其扫描精度,采用SAGE算法估计多目标时延、角度、增益、呼吸和心跳的幅度和频率,得到其最终估计值,将室内场景建模为二维平面,根据参数最终估计值计算得到多目标定位,能够大大降低实验的时间成本和设备成本,为无需耗时耗力训练过程,且运算复杂度低,定位精度更高。

    加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114944978B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210530664.3

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质,本发明利用对角和反对角WA码对MBM系统中的信道状态进行激活,可以充分利用MBM的对角和反对角上的空间资源,使得WA‑MBM方案具有比现有的MBM技术(如CIOD‑MBM I,II)更高的频谱效率。此外,通过对角度参数的优化,该WA‑MBM方案可以获得二阶发射分集,因而具有较好的抵抗信道衰落的能力。仿真实验表明,在不同的参数配置下和不同的频谱效率下,WA‑MBM方案都具有比现有的CIOD‑MBM I,II方案更好的误码性能。

    加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114944978A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210530664.3

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种加权Alamouti编码媒质调制系统、方法、终端设备及存储介质,本发明利用对角和反对角WA码对MBM系统中的信道状态进行激活,可以充分利用MBM的对角和反对角上的空间资源,使得WA‑MBM方案具有比现有的MBM技术(如CIOD‑MBM I,II)更高的频谱效率。此外,通过对角度参数的优化,该WA‑MBM方案可以获得二阶发射分集,因而具有较好的抵抗信道衰落的能力。仿真实验表明,在不同的参数配置下和不同的频谱效率下,WA‑MBM方案都具有比现有的CIOD‑MBM I,II方案更好的误码性能。

    支持线性译码的空频编码正交索引调制方法、系统及终端

    公开(公告)号:CN113676230B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111052430.4

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种支持线性译码的空频编码正交索引调制方法、系统及终端,包括:对MIMO‑OFDM系统发射端的资源块上所传输的比特进行空频编码处理,获取四种空频编码矩阵,两次独立激活MIMO‑OFDM系统中每个资源块中的两个空频资源单元,并分别发送空频编码矩阵的实部和虚部,以此获得二阶发射分集,将接收端接收到的信号的实部和虚部进行分离,建立实数形式的系统模型,对实数形式的系统模型进行解耦得到线性最大似然译码。由于空频编码矩阵的实部和虚部之间呈现正交性,因而接收端在资源块中作最大似然解码时,最大似然解码器可以解耦为两个低阶最大似然解码器,使其具有线性增长的译码复杂度。在对比实验中,SFC‑QIM方案比QSF‑IM方案有更好的误码性能,译码复杂度也显著降低。

    一种毫米波室内定位方法及系统

    公开(公告)号:CN113534044A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110645632.3

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波室内定位方法及系统,在室内形状、大小等未知,AP位置未知的情况下,利用多个终端随机位置所采集到的多径到达角信息,完成对AP拓扑结构的估计,然后完成对终端位置的估计和环境地图的构建,实现毫米波室内定位。本发明具有计算复杂度低,信息利用充分,定位精度高,环境地图构建精确的特点。

    一种基于信道响应频域和空域联合处理的室内定位方法

    公开(公告)号:CN109600711A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811504308.4

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于信道响应频域和空域联合处理的室内定位方法,离线阶段通过在室内环境中将定位区域离散化并生成多个参考点,令移动终端在每个参考点处做匀速运动,采集相互垂直两方向的信道信息,对收集的数据进行预处理,从中提取相应的指纹特征,利用相互垂直方向上指纹之间的关系建立离线数据库;在线定位阶段通过采集未知运动终端的信号数据,提取在线指纹信息,将待测终端的指纹信息与离线数据库中的指纹进行匹配,然后根据相似度准则计算出待测终端的位置,最后通过离线数据库输出待测终端的位置信息,完成室内定位。实现目标的快速定位,有效减少定位时间。最后利用WKNN算法进行位置估计,实现更精准的定位。

    一种自适应广义空间调制方法及其简化方法

    公开(公告)号:CN104868944A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510213370.8

    申请日:2015-04-29

    Inventor: 陈志刚 刘健伶

    CPC classification number: H04B7/0452 H04B7/0417 H04L1/0612

    Abstract: 本发明公开了一种自适应广义空间调制方法及其简化方法,自适应广义空间调制方法能够更加灵活的使GSM中不同的天线组合使用不同的星座调制阶数,并且通过天线选择选择最优的组合提高系统的BER性能。LA-GSM在AGSM的基础上将系统星座调制阶数由多个简化为两个,并且充分利用了GSM中的天线组合数。本发明根据系统要求在总天线数、同时隙激活天线数、星座调制阶数上进行灵活的折中。相比于普通的GSM,AGSM在相同的频谱效率下,由于增加了自适应天线选择算法,有一定的性能增益。而LA-GSM在同样的频谱效率和天线组合下,比GSM有一定的性能增益,当LA-GSM总天线数比GSM少时,利用其算法适应星座调制阶数,本发明误比特率同样接近GSM。

    一种同时满足单播及多播业务的用户选择方法

    公开(公告)号:CN102256301B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110197649.3

    申请日:2011-07-15

    Abstract: 本发明提供一种同时满足单播及多播业务的用户选择方法,包括:1)在原有分配给多播的载波上叠加单播,建立用户选择模型;2)通过块对角化和功率控制保证不会减小该载波上的多播业务速率;3)选择单播和速率最大的单播用户集。本发明方法,在多播业务传输时,同时考虑用户在需求多播业务的同时也会有单播业务的需要,提出在OFDM系统中,在分配给多播的子载波上,通过BD在保证多播最差用户的接收性能不受影响的前提下,叠加单播,并通过选择最优的单播用户集以及相应的功率控制方案保证速率最大化和不会产生新的链路最差用户。

    基于分时段的OFDM系统快时变信道均衡方法

    公开(公告)号:CN102984113A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210513521.8

    申请日:2012-12-03

    Inventor: 陈志刚 王磊

    Abstract: 本发明提出了一种基于分时段的OFDM系统快时变信道均衡方法,与传统的快时变信道OFDM系统信道均衡方法要求已知各采样时刻信道响应不同,本发明在仅已知各分时段中间采样时刻信道响应的条件下,采用分时段信号处理技术,将原来的OFDM符号划分为多个“新OFDM符号”,将信道时变引起的复杂解调ICI转化为容易抑制的时不变信道中“新符号”ISI和由分时段内线性时变信道引起的较小“新系统”ICI,在此基础上利用分时段OFDM系统中信道矩阵为(或者可转化为)循环Toeplitz矩阵的特点,从而可以逐步采用低复杂度的“新符号”ISI抑制和“新系统”ICI消除方法,同时获得较好均衡性能。仿真结果验证了所提方法的有效性。

    一种基于能效的用户间协作多播方法

    公开(公告)号:CN102740236A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210215715.X

    申请日:2012-06-27

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明的目的是在保证系统吞吐量的情况下,通过协作中继用户的选择和中继功率的分配,降低系统能耗提高能效。提出的基于能效的用户间协作多播方法,该方法先将多播过程分为两个阶段,第一阶段基站以较高的速率给所有用户多播数据,保证一部分信道条件好的用户正确译码,估计剩余信道条件差的用户到正确译码用户之间的信道状态信息,找到一个与每个信道条件差的用户信道条件最好的正确译码的用户,并将该正确译码的用户作为中继。在第二阶段,利用已估计的中继用户到剩余信道条件差的用户之间的信道状态信息,对每个中继的功率进行合理分配,再利用选择的中继给剩余信道条件差的用户多播数。

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