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]一种非正交多址接入解码方法-CN201910934411.0有效
  • 董宇涵;张莉;张凯 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2019-09-29 - 2021-10-29 - H04L27/34
  • 本发明公开一种非正交多址接入解码方法,包括:S1、在16QAM星座图任选一个星座点,作为用户1的估计信号S2、基于利用系统的编码规则计算用户2的估计值S3、分别计算与16QAM星座图中各个星座点的差值,差值最小的星座点作为用户2的理想估计值对应的最小差值记为D1;S4、遍历16QAM星座图中的其它15个星座点,依次作为用户1的估计信号,重复步骤S2~S3,得到对应的用户2的理想估计值以及对应的最小差值;从而得到16个估计信号组合及对应的最小差值Dj,j=1,2,...,16;S5、选取Dj中最小者所对应的估计信号组合作为用户1和用户2的解码恢复信号。
  • 一种正交接入解码方法
  • [发明专利]一种基于智能反射表面的多制式信号调制方法-CN202011135144.X有效
  • 温淼文;齐晓敏;李强 - 华南理工大学
  • 2020-10-21 - 2021-10-26 - H04L27/34
  • 本发明公开了一种基于智能反射表面的多制式信号调制方法,包括下列步骤:S1、将智能反射表面的元素单元分组,其中每组单元反射信道具有强相关性;S2、将智能反射表面调制的比特信息分流为两部分,第一部分的比特信息表示采用的相位调制方法,第二部分的比特信息按照第一部分比特信息表示的调制方法进行信息调制;S3、确定智能反射表面各分组元素的反射相位;S4、第一时隙接收端收到经智能反射表面调制的信息后,在第二时隙,改变第一部分的比特信息表示的调制方法并再次传输相同的比特信息;S5、在接收端解调出调制信息。本发明提出的基于智能反射表面的多制式信号调制方法,可以增加传输的比特信息并提高通信系统的频谱效率。
  • 一种基于智能反射表面制式信号调制方法
  • [发明专利]不等概高阶星座点设计方法与解映射方法-CN201910394831.4有效
  • 陈为刚;彭昱;韩昌彩;杨晋生 - 天津大学
  • 2019-05-13 - 2021-09-24 - H04L27/34
  • 本发明属于高速卫星通信编码调制技术领域,为提出一种不等概高阶星座点设计方法与解映射方法,该方法在高功率放大器引起的非线性失真条件下可获得良好的错误性能,本发明采取的技术方案是,不等概高阶星座点设计方法与解映射方法,步骤如下:基于64阶正交幅度调制QAM方形星座图设计用S表示的二维信号星座与每个信号点出现的概率;完成不等概符号到不等概星座点的映射,成型滤波并上变频,完成信号发送;接收端首先对接收信号匹配滤波并下采样,非线性解映射后,依据一一映射原则,直接得到4比特符号的概率;最后,将的概率信息送入多进制编码或者二进制码的译码器进行译码。本发明主要应用于高速卫星通信编码调制场合。
  • 不等概高阶星座设计方法映射
  • [发明专利]一种用于隐蔽通信的码域索引调制方法-CN202011176486.6有效
  • 尧希;李泳洋;杨平;肖悦 - 电子科技大学
  • 2020-10-29 - 2021-09-24 - H04L27/34
  • 本发明属于新型物理层安全技术领域,具体来说是提出了一种用于隐蔽通信的码域索引调制方法,本发明涉及隐蔽通信、索引调制、扩频码与交织器等理论知识框架,本发明研究利用交织码和扩展码的索引来实现信息隐藏。具体来说,首先设计提供了一个通信框架,包括扩频码交织器选择和检测器;然后在框架中提出利用扩频码和交织器特性优化系统的性能,以提高可达到的误码率;考虑了此系统与传统通信系统的差异并且利用支持向量机(SVM)扩展接收端检测部分。总体上,与传统编码无线通信系统相比,本发明能够显著提高系统的误码性能。此外,还发现该方案可以实现有效的隐蔽传输,是一种很有吸引力的信息隐藏技术。
  • 一种用于隐蔽通信索引调制方法
  • [发明专利]一种用于无线通信的方法及装置-CN201780050883.9有效
  • J·孙;陈万士;P·加尔 - 高通股份有限公司
  • 2017-08-17 - 2021-09-07 - H04L27/34
  • 描述了用于使用多用户叠加(MUST)技术结合多输入多输出(MIMO)技术来进行无线通信的方法、系统和设备。基站可以利用与增强层传输和基本层传输相关联的发送功率比来对增强层用户设备(UE)和基本层UE进行配置。随后,基站可以使用MIMO技术,在多个空间层上的基本层和增强层上进行发送。UE可以接收传输,确定所有空间层上的传输的总功率,以及应用功率分配约束来确定针对不同空间层上的传输的功率分配。随后,UE可以基于功率比配置来确定特定层上的传输的发送功率,并且使用该信息来对传输进行解调和解码。
  • 一种用于无线通信方法装置
  • [发明专利]一种适用于受非线性干扰的高阶调制信号传输控制方法-CN202010027487.8有效
  • 姜明;邹龙浩;赵春明 - 东南大学
  • 2020-01-10 - 2021-09-07 - H04L27/34
  • 本发明涉及一种适用于受非线性干扰的高阶调制信号传输控制方法,通过神经网络来实现解调功能,以减少功率放大器对信号造成的非线性干扰,从而恢复出发射端的信号,其中,神经网络的代价函数采用交叉熵函数;训练方法采用反向传播算法;将经过匹配滤波器后的信号的实部、虚部以及对应的功率回退系数作为神经网络的输入,神经网络的输出结果代表了QAM信号中每个比特为1的概率值;而且神经网络的隐藏层和输出层的激活函数分别采用tanh函数和sigmoid函数;整个设计方案与现有非线性场景下高阶调制信号的解调算法对比,不仅性能上有所提高,而且算法的复杂度降低。
  • 一种适用于非线性干扰调制信号传输控制方法
  • [发明专利]用于促进多用户检测的方法和计算设备-CN201780095882.6有效
  • 严春林 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2017-10-13 - 2021-08-27 - H04L27/34
  • 一种用于促进多用户检测的方法包括:无线通信设备(例如,用户设备或中继节点)为多个信息比特生成多个奇偶比特;根据第一删余模式对奇偶比特进行删余,以生成奇偶比特的第一子集;将多个信息比特与奇偶比特的第一子集组合,产生第一组信道编码比特;根据第二删余模式对奇偶比特进行删余,以生成奇偶比特的第二子集;将多个信息比特与奇偶比特的第二子集组合,产生第二组信道编码比特;以及经由相应的第一信道和第二信道将第一组信道编码比特和第二组信道编码比特传送到第二通信设备。
  • 用于促进多用户检测方法计算设备
  • [发明专利]一种信号调制装置及终端-CN201910910239.5有效
  • 马士强 - 维沃移动通信有限公司
  • 2019-09-25 - 2021-08-27 - H04L27/34
  • 本发明提供了一种信号调制装置及终端,解决现有QAM高阶调制方案虽然可以提高频带效率,但同时带来了较高的峰均比的问题。本发明的装置包括:转换模块,转换模块对基带编码信号进行转换处理,输出同相信号序列和正交信号序列;编码扩充模块,编码扩充模块与转换模块连接,编码扩充模块分别对同相信号序列和正交信号序列进行扩充处理,输出同相信号编码序列和正交信号编码序列;调制模块,调制模块与编码扩充模块连接,调制模块对同相信号编码序列和正交信号编码序列进行调制处理,输出射频信号。本发明降低了QAM调制方式的峰均比,减轻了后级功率放大器的工作负荷,进而提高功率放大器的效率。
  • 一种信号调制装置终端
  • [发明专利]数字调制方法及装置-CN201910420202.4有效
  • 何孝月;刘建华;孙方林;赵泉波 - 华为技术有限公司
  • 2014-08-20 - 2021-08-20 - H04L27/34
  • 本发明实施例提供一种数字调制方法及装置。本发明实施例的数字调制方法,包括:确定矩形星座图中的待迁移星座点,该矩形星座图中的各星座点分布于平面直角坐标系中对应的坐标点,该待迁移星座点包括该平面直角坐标系的四个象限中横坐标绝对值从大到小的S列星座点;该矩形星座图为对数据比特流进行QAM生成的星座图;按照该矩形星座图中最大纵坐标绝对值对应的直线与横轴之间区域的平分线,将该四个象限中的待迁移星座点分别划分为两个星座点集;将该四个象限中各星座点集进行横向迁移和纵向迁移,获得十字星座图。本发明实施例所获得的十字星座图中相同I分量或Q分量所对应的编码比特位的值相同,可简化LLR的计算复杂度。
  • 数字调制方法装置

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