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本发明公开了一种基于去蜂窝大规模mimo短包通信系统的功率分配方法。基于信道老化的瑞利衰落信道模型,推导出用户在移动时去蜂窝大规模mimo短包通信系统的下行可达速率表达式,以最大化最小用户速率为目的,提出下行功率分配方法,并基于连续凸近似方法和几何规划迭代求解,所得解作为最终的功率分配结果用于计算每个用户的速率。本发明使得系统内用户最小用户可达速率最大,有效解决用户服务质量不均匀问题,提升了系统公平性,同时具有较快的收敛速度。
📄 2024102469008 📂 H04B7_0426 👤 南京邮电大学 📅 2024-03-05
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本发明公开了一种频率可重构的微流控MIMO天线,包括介质基板、两个位于介质基板上层的天线单元和天线单元、液态金属位置一、液态金属位置二、液态金属位置三、液态金属位置四7、微流控驱动装置8、液态金属EGaIn9、置于介质基板下层的接地面和寄生贴片,两个天线单元结构相同,水平镜像对称排列,每个单元结构包含微带线、主辐射贴片、上端枝节贴片与侧枝节贴片,接地面包含槽一、槽二和槽三,通过微流控驱动技术驱动液态金属连接或断开不同辐射枝节来实现频率重构。本发明可在5G双频段和6G频段共三个频段重构,具有体积小、结构简单、隔离度高、寿命长的优点,无半导体重构天线会在发射路径引入失真和降低接收路径噪音比的缺点,且支持高功率输入。
📄 2023117878065 📂 H01Q1_50 👤 南京邮电大学 📅 2023-12-22
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本发明提出了一种超大规模MIMO系统中基于毫米波通信的功率分配方法:首先,构建了超大规模天线阵列与多个单天线用户进行下行传输的系统模型,其中基站使用毫米波传输信号;其次,根据用户的可视区域的分布,对用户分进行分组;然后基站侧根据信道状态信息,采取迫零预编码方案;最后,设计所有用户最优的发送功率分配方案。本发明利用超大规模MIMO的空间非平稳性特点,有效地提高了用户组可视区域交叠与不交叠场景下的系统传输总速率,对超大规模MIMO天线阵列的部署有着指导意义。
📄 2022103978171 📂 H04B7_0426 👤 南京邮电大学 📅 2022-04-15
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基于最佳跳频图的OFDM电力线通信方法,在基于Welch Costas序列的具有理想自相关和互相关特性的最佳跳频图的概念的基础上,构造出的利用二维循环移位得到具有理想互相关特性的最佳跳频图具有理想的自相关和理想的互相关特性,可有效地解决电力线通信系统中因多径传播和频率偏移造成的OFDM中子载波干扰问题,从而提高频谱利用率。
📄 2022100222317 📂 H04B3_54 👤 南京邮电大学 📅 2022-01-10
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本发明公开了一种用于去蜂窝大规模MIMO系统的导频分配方法,包括,根据预设的用户排序流程,获取排序后的用户列表;根据预设的编号流程,获取带有编号的正交导频序列;根据预设的分配流程,将带有编号的正交导频序列根据编号依次分配给所述用户列表的所有用户。本发明均衡了每一个导频序列的使用次数,避免了某个导频多用或者不使用的情况,保证了用户导频使用次数的公平性。并在此基础上又增大了使用同一导频的用户之间的距离,进一步减小每一个用户所受到的导频污染,提高信道估计质量,从而提供了相对公平的服务与质量,也提升了整个系统的平均频谱效率。
📄 2021111761129 📂 H04L5_00 👤 南京邮电大学 📅 2021-10-09
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本发明提供一种适用于OFDM信号的低复杂度GAMP迭代恢复方法,可以在使用限幅降峰均比方法后仍能获得在接收端恢复出OFDM信号。针对限幅法产生的有损失OFDM信号,采用基于GAMP方法的接收机进行OFDM信号的解调工作。基于GAMP方法的接收机,在GAMP方法开始之前,接收到的OFDM信号首先经过去循环前缀和信道均衡模块等预处理过程。经过预处理后,开始对OFDM信号rn进行GAMP方法迭代恢复。该方法对非线性失真信号进行恢复处理,根据非线性失真后的信号概率分布函数进行分析,本发明创新性的提出一种非线性失真分量的快速近似求解办法,极大的降低了GAMP算的计算,其计算速度可以和传统的硬判决接收机相媲美,同时性能得到极大的恢复。
📄 2020112289747 📂 H04L27_26 👤 北京航空航天大学 📅 2020-11-06
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本发明公开了无蜂窝大规模MIMO系统频谱效率的渐进近似方法,属于无线通信技术领域。所述方法包括:构建量化系统模型;对所有用户设备进行分组,这些组被连续地检测到,并且同时检测同一组内的用户设备;构造分组信号检测算法;利用ZF‑GSIC算法对接收信号矩阵进行检测,得到用户设备的发送信号估计值;仿真结果表明,本发明在分组较少的情况下,系统可以达到接近ZF‑SIC检测的高频谱效率和高能量效率,且大大地减少了计算复杂度,从而可以大幅度降低硬件成本和能耗。此外,本发明推导了系统频谱效率的渐进近似表达式,仿真结果验证了本发明系统频谱效率渐进近似表达式的准确性,所得到的渐近结果可用于快速的系统性能分析。
📄 202411530214X 📂 H04W24_02 👤 江南大学 📅 2024-10-30
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本发明公开了降低MIMOOFDM系统峰均功率比的导向交织方法,包括:获得MIMOOFDM系统中各个发射天线上的原始OFDM候选信号并计算各个候选信号的PAPR值;每次交织处理之前,均要比较各个发射天线上候选信号的PAPR值,然后对PAPR值最大的候选信号所在天线进行交织处理进而产生新的OFDM候选信号;将发射天线中新的OFDM候选信号的PAPR值PM与该天线上现存的OFDM候选信号PAPR值PAm进行比较,若PMOFDM候选信号替换掉该天线上现存的OFDM候选信号,直到各个发射天线所产生的OFDM候选信号总数量达到设定数量。本发明大大提高了系统PAPR优化效率,与传统的交织方法比,在计算复杂度相同的情况下,可以获得更好的PAPR性能。
📄 2018113916885 📂 H04L27_26 👤 济南大学 📅 2018-11-21
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本发明公开了一种优化的大规模MIMO信号检测方法及硬件架构,检测方法的操作步骤包括,构建大规模MIMO系统模型,基于大规模MIMO系统模型,建立接收信号表达式,基于接收信号,根据MMSE检测算法估算用户端发送的信号并构建滤波矩阵,构建阶梯矩阵,基于阶梯矩阵算法优化迭代检测信号的初始解,基于设置的初始解,采用SM‑IJA检测算法对接收信号进行检测,得到信号估计值。
📄 2023104518786 📂 H04B7_0413 👤 南京信息工程大学 📅 2023-04-24
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一种基于MIMO技术的多跳分子通信网络误码率确定方法,包括如下步骤:步骤1,建立MIMO场景下多跳移动分子通信网络模型,在此基础上得到多跳移动分子通信网络中继节点和目的节点处收到分子数的数学表达式;步骤2,在接收机处建立假设检验模型,利用似然比检验方法得到检测阈值,并得到MIMO模型下多跳移动分子通信网络的比特错误率数学表达式;步骤3,对上述模型利用蒙特卡罗仿真方法对误码率数学表达式进行仿真验证。本发明提出了一种基于MIMO技术的多跳分子通信网络误码率确定方法,可以进行分子通信性能研究。
📄 2022115788642 📂 H04L43_0823 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-06
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本发明公开了双向MIMO通信系统中预编码矩阵和相移矩阵优化方法,涉及无线通信领域,两个源节点通过智能反射面协助进行双向通信。本发明以最大化系统和速率为目的,对源节点的预编码矩阵以及智能反射面的相移矩阵进行联合优化,包括1)系统模型的建立;2)对源节点预编码矩阵和智能反射面相移矩阵进行优化使和速率最大化。本发明针对基于智能反射面辅助的双向MIMO通信系统,通过对源节点预编码矩阵和智能反射面的相移矩阵进行联合优化,能够提升双向通信系统总传输速率。
📄 2019113629885 📂 H04B7_0456 👤 浙江工业大学 📅 2019-12-25
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本发明公开了一种用于毫米波MIMO的基于移相器的联合空分复用方法,所述方法中矩阵的设计为:将毫米波信道中存在发送角重叠的簇分为同一簇组;设计与每个簇组对应的模拟预编码矩阵,从可行设计中确定消除非相邻簇组之间干扰的模拟预编码矩阵,并由移相器实现,以最大化系统频谱效率;按照图论顶点着色以减少下行链路训练长度设计得到导频矩阵;基于迫零准则,以减小簇组内相互干扰,设计对应每组用户的数字预编码。采用上述方案,可以明显提升毫米波MIMO系统中频谱效率,减少射频(RF)链的数量,从而降低了硬件成本和功耗。
📄 2021100374584 📂 H04B7_0413 👤 南京邮电大学 📅 2021-01-12
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一种频率可重构的微流控MIMO天线

2023117878065 · 南京邮电大学
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基于最佳跳频图的OFDM电力线通信方法

2022100222317 · 南京邮电大学
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发明 已授权

一种用于去蜂窝大规模MIMO系统的导频分配方法

2021111761129 · 南京邮电大学
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发明 已授权

一种适用于OFDM信号的低复杂度GAMP迭代恢复方法

2020112289747 · 北京航空航天大学
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发明 已授权
发明 已授权

降低MIMO/OFDM系统峰均功率比的导向交织方法

2018113916885 · 济南大学
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发明 已授权

一种优化的大规模MIMO信号检测方法及硬件架构

2023104518786 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

基于MIMO技术的多跳分子通信网络误码率确定方法

2022115788642 · 浙江工业大学
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发明 已授权

双向MIMO通信系统中预编码矩阵和相移矩阵优化方法

2019113629885 · 浙江工业大学
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发明 已授权

用于毫米波MIMO的基于移相器的联合空分复用方法

2021100374584 · 南京邮电大学
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