专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种衰落信号的产生方法及其实现装置-CN02130683.4有效
  • 郑平方 - 华为技术有限公司
  • 2002-09-18 - 2004-03-24 - H04J13/02
  • 本发明公开了一种衰落信号的产生方法,至少包括以下步骤:a)信号产生系统先将给定的原始数据进行成帧和信号调制处理,生成单数据,然后将所产生的单数据通过写指针顺序写入指定存储空间中;b)信号产生系统根据给定的信号源处理参数通过读指针从指定存储空间中读出至少一个单数据,每数据分别经过信号衰落处理后,形成信号,再将该信号进行累加合并,生成基带数字信号。本发明还同时公开了一种实现上述方法的衰落信号产生装置,该方法和装置在保证生成各种所需信号的同时,实现更简单、配置更灵活方便、更易于控制、成本更低。
  • 一种衰落信号产生方法及其实现装置
  • [发明专利]动静态信道自动检测方法-CN201110193337.5有效
  • 陈岩 - 华亚微电子(上海)有限公司
  • 2011-07-11 - 2012-02-01 - H04L25/02
  • 本发明提供一种动静态信道自动检测方法,包括:分别计算对应的幅度、相位以及延时D帧的幅度、相位,从而得到幅度差和相位差;分别对归一化后的幅度差和相位差的绝对值求和,并计算出中间变量Ei;将Ei进行平均所得的平滑滤波后的E′i送入检测模块,检测模块根据E′i的变化即可给出动静态信道的判断结果。本发明提供的动静态信道自动检测方法,综合考虑了的幅度和相位信息,能够正确稳定的区分动态信道和静态信道,如果检测结果是静态则可以用平均信道估计的方法减少估计方差,提高信道均衡的精度。
  • 静态信道自动检测方法
  • [发明专利]测距装置与定位装置及测距方法与定位方法-CN200810085212.9有效
  • 永野隆文;岩本贵司 - 三菱电机株式会社
  • 2008-03-06 - 2008-09-10 - G01S1/00
  • MMT在接收信号由直达波的1个波和波的1个波构成的情况下,可以降低的影响。但是,在实际的环境中,波的数量不限于1个波。在接收信号中包含多个波的情况下,无法根除的影响。相反地,在不含波的情况下,由于将直达波的1个波作为直达波的1个波和波的1个波进行推定,因此将产生误差。另外,以时域信号为对象进行最大似然推定将伴有计算上的困难。本发明中的定位装置根据频域内的最大似然推定来推定信号模型的参数,根据信息量基准推定信号模型,从而抑制误差。
  • 测距装置定位方法
  • [发明专利]一种LFM信号时延的估计方法及装置-CN202111248882.X有效
  • 周伟光;王梓谦 - 南京天朗防务科技有限公司
  • 2021-10-26 - 2022-01-11 - H04B17/364
  • 本发明公开了一种LFM信号时延的估计方法及装置,其中,估计方法包括:接收LFM信号,并对所述LFM信号进行P‑NAT变换;将发射信号和经P‑NAT变换后的LFM信号做最佳阶次的分数阶傅里叶变换;检测分数阶傅里叶变换域的峰值点,根据分数阶傅里叶变换域的峰值位置偏移量和时延的关系对所述LFM信号的时延进行估计;本发明提供的估计方法通过对LFM信号进行P‑NAT变换,接着进行最佳阶次的分数阶傅里叶变换,最后对所述LFM信号的时延进行估计,由于P‑NAT函数能够抑制脉冲噪声,使得在Alpha稳定分布噪声环境下能够对LFM信号时延进行准确估计。
  • 一种lfm信号多径时延估计方法装置
  • [发明专利]选择延迟的方法和装置-CN201210428050.0有效
  • 许应 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2012-10-31 - 2018-03-13 - H04B1/7117
  • 本发明公开了一种选择延迟的方法和装置,所述方法包括分别对目标用户与干扰用户进行搜索,获取相关信息;依据搜索得到的含有目标用户信号能量的能量信息以及干扰用户信号能量的能量信息进行目标用户的延迟选择采用本发明所述方法和装置,与现有技术相比,所选择的延迟更能发挥高级接收机的性能,更好的抑制干扰,提高合并后的SINR,降低接收机的误码率。
  • 选择延迟方法装置
  • [发明专利]一种TCP网关和数据转发方法-CN202211579776.4在审
  • 范维庭 - 北京东土军悦科技有限公司
  • 2022-12-06 - 2023-03-28 - H04L69/163
  • 本发明实施例提供了一种TCP网关和数据转发方法,其技术方案包括:通过网关操作系统核心态的原始套接字从所述网关两边网络接收IP包;通过网关操作系统用户态的隧道应用模块根据该IP包实现TCP的生成或解析,从而实现不支持TCP协议的网络和支持TCP协议的网络之间的数据转发。本发明实施例的技术方案在网关操作系统的用户态实现TCP协议,从而在核心态不支持TCP协议的网关上无需改造核心态,低成本实现TCP。
  • 一种tcp网关数据转发方法
  • [发明专利]对齐累加方法及装置-CN201110309616.3有效
  • 张林生;冯立国;洪思华 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2011-10-13 - 2017-03-29 - H04B1/711
  • 本发明涉及一种对齐累加方法及装置,其方法包括接收重构后的用户数据;通过用户定时与系统定时相互对齐的方式对用户数据进行对齐累加处理。本发明通过用户定时与系统定时相互对齐的方式对用户数据进行对齐累加处理,一个系统时钟可对齐累加一个相关长度的用户数据,且该相关长度可配置,最终实现了将用户定时对齐到系统定时,提高了WCDMA系统的对齐累加效率,解决前后对齐累加RAM读写冲突的问题,大大提升WCDMA系统干扰抵消系统的处理能力。
  • 对齐累加方法装置
  • [发明专利]超奈奎斯特系统的信道估计方法-CN201910527801.6有效
  • 张南;李强;高洋;李果;宫丰奎 - 西安电子科技大学
  • 2019-06-18 - 2021-09-03 - H04L25/02
  • 本发明公开了一种超奈奎斯特系统的信道估计方法,主要解决现有技术估计精度低、实现复杂度高的问题,其实现方案为:计算超奈奎斯特系统的码间干扰因子,获得超奈奎斯特系统的码间干扰矩阵;对该码间干扰矩阵进行奇异值分解获得码间干扰矩阵的离散傅里叶矩阵和对角矩阵;根据离散傅里叶矩阵和对角矩阵,生成导频符号块;系统中的发射机划分发送符号块,并在发送符号块前插入五个相同的导频符号块;系统中的接收机提取出接受符号块中的第三个导频符号块,并对提取出的导频符号块进行信道估计,获得多信道脉冲响应。本发明提高了超奈奎斯特系统的信道估计精度,降低了实现复杂度,可用于超奈奎斯特系统传输方案的设计。
  • 超奈奎斯特系统信道估计方法
  • [发明专利]小区联合信道估计、小区联合检测装置及方法-CN200710107637.0有效
  • 魏立梅;宋晓勤;徐绍君 - 鼎桥通信技术有限公司
  • 2007-05-23 - 2008-11-26 - H04B1/707
  • 本发明提供一种小区联合信道估计方法和装置以及小区联合检测的方法和装置,主要包括:估计每个相邻小区和本小区的信道冲击响应,根据每个相邻小区的信道估计结果从所有相邻小区用户对应的信号中选择N个强信号,根据本小区的信道估计结果,从本小区用户对应的信号中选择M个强信号;利用所选择的N+M个强信号进行小区联合信道估计,得到小区联合CIR列向量。进一步可以利用上述小区联合信道估计结果进行小区联合检测。由于进行小区联合信道估计所选择的信号均为功率较强的强信号,因此,本发明所述的小区联合信道估计以及小区联合检测可以获得很好的CIR估计性能及较大联合检测增益。
  • 小区联合信道估计检测装置方法
  • [发明专利]信号载波相干解调瑞克接收机-CN200910034231.3无效
  • 傅海阳;戴振华;李凡;贾向东;许生 - 南京邮电大学
  • 2009-08-26 - 2010-05-12 - H04B1/707
  • 信号载波相干解调瑞克接收机可用于移动通信码分多址接收。根据收信号表达式、传统瑞克接收机表达式,可证明传统瑞克接收机会引入相干解调损耗。利用收信号载波分离和相干解调表达式、逆调制恢复收信号本地相干载波表达式给出信号载波相干解调瑞克接收机的实现方法和设备。该设备先恢复独立的三本地相干载波,用于信号的载波分离和解调,再通过两个延时器将其中两信号延时以达到三信号同步,将三信号合并后进行解扰。而且本发明将各信号合并后再进行解扩,简化了电路。
  • 信号载波相干解调接收机

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