北京交通大学许亚婷获国家专利权
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龙图腾网获悉北京交通大学申请的专利一种反向散射通信的导频设计系统和方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118573522B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410467751.8,技术领域涉及:H04L25/02;该发明授权一种反向散射通信的导频设计系统和方法是由许亚婷;王公仆;刘铭;许荣涛设计研发完成,并于2024-04-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种反向散射通信的导频设计系统和方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种反向散射通信的导频设计系统和方法。该系统包括第一设备发送载波信号,接收第二设备反射的反射信号,对反射信号进行解调和信道评估,根据信道估计结果评估第二设备所设计导频的性能,将导频设计结果传输给第二设备;第二设备根据第一设备指定的调制方案设计导频序列,接收到第一设备发射的载波信号后,将设计的导频序列和待发送的数据信号进行组合后调制到载波频率上,得到反射信号,向第一设备反向散射反射信号;第二设备根据导频设计结果优化导频序列设计。本发明所述的第二设备能够通过对不同调制方案设计出最优导频,第一设备能根据第二设备设计出的导频进行信道估计优化,可满足不同应用场景反向散射的通信需求。
本发明授权一种反向散射通信的导频设计系统和方法在权利要求书中公布了:1.一种反向散射通信的导频设计系统,其特征在于,包括:第一设备和第二设备; 所述第一设备,用于发送载波信号,接收第二设备反射的反射信号,对反射信号进行解调和信道评估,根据信道估计结果评估第二设备所设计导频的性能,将导频设计结果传输给所述第二设备; 第二设备,用于根据第一设备指定的调制方案设计导频序列,接收到第一设备发射的载波信号后,将设计的导频序列和待发送的数据信号进行组合后调制到载波频率上,得到反射信号,向第一设备反向散射所述反射信号;所述第二设备根据所述导频设计结果优化导频序列设计; 所述第一设备的发射单元发送的载波信号s0t由公式1表示: 其中,信号源发送功率fc是载波发射器发射的载波信号的频率,θ为初相,st表示发送载波的幅度; 所述第二设备所设计的导频序列B的数据格式由公式2表示: B=[BM,Bz]2 其中,BM为第一字段,Bz为第二字段,M为要设计的导频长度,Z为数据长度; 第一设备的接收单元将解调后的采样信号yt送入第一设备的处理单元后,第一设备的处理单元得到的接收信号形式由公式3表示: y=ΓvSBh+w3 其中,y、w为N维列向量,Γv、S为N维对角矩阵,B为N×2维矩阵,h=[h0,h1]T,h0、h1为信道衰落,h为2×1维向量,N为采样点数,N=M+Z,以上向量分别由下式表示: y=[y1,y2,…yw]T; S=diag{s1,s2,…,sN}; w=[w1,w2,…,wN]T; y为接收信号,v表示载波频率偏移大小,S表示载波信号幅度,B1…BN表示标签的导频,w为高斯白噪声; 第一设备的处理单元对接收信号进行信道估计,得到信道估计值为: 用信道估计的均方误差RMeanSquareError,MSE进行导频优化: 其中,σ2为噪声的方差,tr表示矩阵的迹; 第一设备接收反射信号后,根据公式4利用设计好的导频序列进行信道估计,并由公式5对第二设备设计的导频序列的性能进行评估; 所述第一设备依据公式5将导频设计问题转化为优化问题,由公式6表示: 在采用双极性信号情况下,即si∈{-1,1},0i≤M,M为导频长度,公式6转化为: 其中, 在OOK调制情况下,即Bi∈{0,1},0i≤M,公式7进一步化简为: 在上述方案的基础上,所述第一设备依据公式8可知在时fA的值单调递减;在时,fA的值单调递增,由于A是整数,故A的值由公式9决定: 其中,表示向上取整,表示向下取整; 当S的值取{-1,1}时,信道估计的误差只与B1…BN有关,第二设备根据公式7针对不同调制方案设计出最优导频序列B1…BN,使得公式8的值达到最小,实现导频优化过程。
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