针对媒介调制的广义空间调制(GSM‑MBM)系统接收端检测算法计算复杂度随调制阶数呈指数递增的问题,本发明提出一种GSM‑MBM系统中基于松弛迭代的低复杂度检测算法方法,该方法是基于能量排序下的松弛迭代思想的低复杂度检测方法,可简称为EO‑RIM算法。具体是对所有可能的发射天线组合及相应镜像激活模式组合下信号能量总值进行排序,再通过松弛迭代算法依次检测相应的调制信号,并通过预设阈值来协调性能和复杂度之间的关系。仿真结果表明,在GSM‑MBM系统中,EO‑RIM算法的误码性能逼近ML算法,与OB‑MMSE算法几乎一致,而计算复杂度与调制阶数的关系相比ML从指数级转换成线性关系,相比OB‑MMSE算法降低了一个数量级。
📄 2018114349590
📂 H04B7_08
👤 中国计量大学
📅 2018-11-28
本发明公开了一种面向多用户上行的递阶资源收缩式流体天线多址接入方法,包括建立一个配置M根流体天线的接收设备和M个单天线用户的上行通信系统模型,共享同一时频资源;接收设备基于路径损耗确定用户处理顺序,并初始化可选天线‑端口资源池;按顺序依次为用户选择信干噪比最大的天线‑端口,随后将该天线全部端口从资源池中剔除,实现资源递阶收缩;全部端口确定后,用户同时发送信号;接收设备按顺序解码并执行串行干扰消除,最终计算系统和速率;本发明有效克服了现有技术中端口选择与干扰消除缺乏协同导致的全局增益不足与解码性能不稳定的缺陷,最大化利用了多天线空间资源,显著提升了系统和速率与多址接入性能。
📄 2026104779309
📂 H04B7_08
👤 南京信息工程大学
📅 2026-04-13
一种基于旋转双天线的WiFi信号波达角的估计方法和装置,其方法包括:1)数据采集及预处理;2)构建虚拟天线阵列;3)引入旋转关系简化关联模型:结合旋转装置旋转天线的空间特性,进一步简化关联模型,并最终转化为线性方程求解波达角;4)去除受多径影响的到达角结果;5)装置应用:将装置部署在实际室内定位场景中进行应用。本发明提出的方法过旋转双天线模拟虚拟圆形天线阵列,使得双物理天线具备三维测角能力,并将双天线的旋转特征引入关联模型,成功将波达角解算转变为线性方程组进行快速求解,并且相较于传统的波达角估计方法,以相近的测角精度取得了更高的波达角解算速度,且通过实验表明所述方法的解算速度提升10‑20倍,解决了现有双天线测角装置不能自动估计三维波达角以及时间消耗较大的问题。
📄 2025101002303
📂 H04B7_08
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-22
本发明公开了一种两步法2bit反馈迭代的协作波束形成相位同步方法,属于通讯技术领域。N个节点相位初始化使接收端计算信号强度;将节点相位替换为多个离散相位值并分别发送公共信息到接收端,获取当前信号强度,若信号增强则更新信号强度和节点相位值;采用不同的扰动因子步长和方向因子发送公共消息到接收端,接收端计算信号强度和方向评分,基于强度阈值和方向评分调整方向因子和扰动,直至迭代满足指定次数或者信号强度满足设定条件,可以在较少迭代间隙内完成协作波束形成的相位同步,使得不同位置的协作节点发送公共消息到接收端的相位实现一致,保持优质的接收端信号强度。
📄 2021103508059
📂 H04B7_08
👤 电子科技大学
📅 2021-03-31
本发明提供一种波束利用率优化方法及装置,用以解决现有技术中存在的波束能量利用率较低的问题。方法,包括:在第一预设时长内检测在垂直方向上的到达角位于第一可调天线的波束覆盖范围内的第一用户设备数量,以及所述第一预设时长内检测垂直方向上的到达角位于第二可调天线的波束覆盖范围内的第二用户设备数量;其中,所述第一可调天线辐射出的波束与所述第二可调天线辐射出的波束服务于同一小区;当确定所述第一用户设备数量和第二用户设备数量中的至少一项小于预设阈值时,向管理设备发送告警通知,所述告警通知用于指示可调天线的波束能量利用率低,以对波束进行调整。
📄 2019101794824
📂 H04B7_08
👤 大唐移动通信设备有限公司
📅 2019-03-11
本发明公开了一种基于多相DFT数字信道化接收机的普适性方法及系统,根据利用抗混频率低通滤波器提取输入信号,得到原始数字信道的子信道输出,并按照频谱序列进行均分,得到各均分子信道的输出信号,同时对各均分子信道的输出信号进行多倍系数抽取滤波以及多倍零值内插滤波,得到二次滤波的输出信号,并进行抗混叠低通滤波与数据抽取位置互换,得到优化后的输出信号,并根据不同子信道的混频频率构建数字信道化结构;本发明构建的数字信道化算法模型具有普适性,在现代化战场上可以应对不同的信号类型以及信道化分方式没有过多的约束限制,可与现有的数字信道化接收机模型的高效结构相结合,从而将其转换成适应不同场景的接收机模型。
📄 202111678199X
📂 H04B7_08
👤 电子科技大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种期望信号DOA误差下基于导向矢量估计的稳健宽带波束形成方法,属于自适应阵列信号处理领域的波束形成技术。本发明可以有效的避免在自适应干扰抑制过程中,由于DOA误差导致期望信号发生自消的情况,并且,当期望信号DOA信息存在误差的情况下,本发明能获得更高的输出SINR性能,具有很好的稳健性。为了进一步的适用于实际工程的应用场景,本发明基于数据快拍的迭代更新法,进一步的降低了基于子空间旋转的稳健性设计方法所带来的复杂度。
📄 2019104668166
📂 H04B7_08
👤 电子科技大学
📅 2019-05-31
本发明属于无线通信技术领域,涉及一种基于智能反射表面的共生通信系统多天线多播传输方法。本发明提出一种基于智能反射表面的共生通信系统多天线多播传输方法,智能反射表面通过主系统的多播信号来发送自身的物联网信息符号,基站到主接收机的下行多播传输则可以通过智能表面增强,主接收机和IoT接收机都接收到来自于基站的直接链路信号和来自于智能表面的反射信号。本发明还提出联合优化基站端主动式波束赋形W和智能表面端被动式波束赋形Φ的方法,在满足主接收机信干噪比及IoT接收机信噪比要求的情况下,实现基站发射功率最小化。经过仿真验证,本发明在不影响主系统正常通信的情况下,大幅节省基站发射功率和能量,且不额外增加频谱和成本开销。
📄 2020113099152
📂 H04B7_08
👤 电子科技大学
📅 2020-11-20
本发明属于无线通信技术领域,具体涉及一种主动式智能反射表面辅助通信系统。本发明将主动式智能反射表面引入无线通信系统设计,辅助原本信号传输,进一步提高无线通信系统的频谱效率与能量效率。具体而言,在主动式智能反射表面中,每一个独立的反射单元可利用有源电路实现负阻抗特性,对入射信号进行相位调整使得多路反射信号在接收机处相互增强或抵消,同时对入射信号进行幅度放大使得信号传输距离得到增强。为实现上述目的,主动式智能反射表面需要对其反射单元的反射系数进行优化,同时接收机需要对其接收波束成形向量进行优化。本发明的方法方案实施简单,且可证明能实现高于为各自系统分配专用通信资源的频谱效率,具有很强的应用价值。
📄 2020102363749
📂 H04B7_08
👤 电子科技大学
📅 2020-03-30
本发明涉及一种5G下行信道信号分集接收的方法,属于移动通信领域。该方法包括:S1:终端开启所有天线阵列的接收模式,计算天线阵列接收信号强度;S2:选出主天线阵列,确定基站的来波方向;S3:终端分集接收不同天线阵列,根据物理下行信号来波方位角生成对应的接收赋形矩阵;S4:终端侧使用不同天线阵列分集接收物理信道数据,采用最大比合并算法进行分集合并处理,计算得到终端分集接收结果。本发明提高了终端物理下行信号的接收增益,能够有效抵制毫米波空间传播差、方向性强的特点,并增加终端毫米波的接收性能。
📄 2019106784937
📂 H04B7_08
👤 重庆邮电大学
📅 2019-07-25
本发明公开了一种基于量化感知的接收天线贪婪选择方法,在上行链路接收端采用两轮天线选择,首先使用SMV算法,先随机选择NB根天线,再通过迭代交换不断地增大被选天线矩阵的体积,进而全局优化第一轮选择的NB根天线,第一轮天线选择不仅有效提高了系统的安全容量同时还缩小了第二轮天线选择的候选天线集合的大小从而减少了计算复杂度,在第二轮天线选择中综合考虑信道增益和量化误差影响来选择Nr‑NB根天线,进一步提高了系统的安全容量。
📄 2021110217594
📂 H04B7_08
👤 长沙理工大学
📅 2021-09-01
本发明公开了一种基于自干扰最小化准则的全双工能量采集中继传输方法,包括:获取目的端接收的信息和对应的第一信噪比;选择中继的接收天线和发送天线;获取第一时隙αT内,中继收到的信号;获取在第二时隙(1‑α)T内,当源信息通过中继传输时,中继收到的信号;获取在第二时隙(1‑α)T内,当源信息通过中继传输时,目的端接收的信息及对应的第二信噪比;目的端采用最大比合并技术,合并来自中继和源的信息后,对所述第一信噪比和所述第二信噪比求和获得目的端的接收信噪比;基于目的端的接收信噪比,获取所述系统的瞬时安全容量及系统吞吐量。本发明的同时同频全双工技术能够将无线资源的使用效率提升近一倍,从而显著提高系统吞吐量和容量。
📄 2019104564538
📂 H04B7_08
👤 华侨大学
📅 2019-05-29