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一种基于时分复用的虚拟多信道分配方法
本发明涉及无线Mesh网络中基于时分复用的虚拟信道分配方法,属于无线通信技术领域。本发明通过将MAS时隙再分割成子时隙并进行编号,并将每个MAS中编号相同的子时隙视为一组,称为虚拟信道。通过构建二跳节点干扰模型,引入图着色的方法,即被染上相同颜色的链路可以同时使用同一虚拟信道。通过图着色对网络中的链路进行虚拟信道分配,由于两跳或两跳以外的节点互不干扰,因此可以链路两跳以外的链路可以同时使用相同虚拟信道。与目前Mesh网络中现有资源分配问题相比,本发明充分考虑了时隙的利用率,提出了一种提高网络吞吐量的时分复用虚拟多信道分配方法。
东南大学 2021-04-11
多媒体多信道语音播控系统
产品详细介绍
上海教晨教育设备有限公司 2021-08-23
多通路环绕声和虚拟听觉技术
华南理工大学声学研究所是国内最早(1958年)开展空间声重放的研究单位。研究领域包括心理声学、电声学、声信号处理、室内声学、音乐声学等,特别侧重于双耳听觉与心理声学、声场空间信息重放方面的基础研究。 七十年代末到九十年代末,系统地开展了立体声、环绕声及其重放声场方面的研究工作。从 2000 年代开始,对空间听觉与虚拟听觉重放进行了系统的基础研究工作。目前已设计和建立了头相关传输函数(HRTF)的快速测量系统。2005年建立了首个中国人受试者的头相关传输函数(HRTF)数据库,2009年和2010年分别建立了KEMAR人工头的近场和超高空间分辨率的HRTF数据库,2010年完成了虚拟听觉环境实时绘制系统的研究工作,2015年已建立了中国人受试者样本的近场HRTF数据库(国际上第一个真人受试者的近场HRTF数据库)。成果“空间听觉与虚拟听觉重放的关键技术及应用”获得2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科技进步奖——科技进步类二等奖。 与国内知名企事业单位(如华为、国光电器公司、TCL等)合作开展虚拟听觉与多通路环绕声技术与产品的研发,已实现产品产业化生产。 快速HRTF测量系统 多通路环绕声重放系统
华南理工大学 2021-05-11
一种保证多业务服务质量的最佳信道预留方法
本发明公开了一种保证多业务服务质量的最佳信道预留方法,包括以下步骤: ①对认知无线电网络进行初始化; ②建立一个多维的连续马尔科夫链模型,求出其稳态概率; ③根据稳态概率,求出认知无线电网络的性能指标; ④找出既能使多用户服务质量得到满足,又能使认知无线电网络性能达到最优化的预留信道组合。 该方法不仅可以严格地保证多用户的服务质量,而且可以使认知无线电网络的性能达到最优化。
华中科技大学 2021-04-11
非平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法
本发明公开了一种非平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法,包括如下步骤:(1)设置多光源多载波可见光通信系统的参数,包括信道参数、噪声大小和最大光功率,以最大化数据速率R为目标优化;(2)对直流偏置b优化,得到优化后的直流偏置b*;(3)归一化波束成形向量{uk}进行优化,k=1,...,K?1,其中K是子载波的总个数,得到优化后的归一化波束成形向量(4)根据优化后的归一化波束成形向量得到近似最优的波束成形向量ω*。本发明的优化方法不需要额外改变系统硬件等外部条件,仅通过简单的计算,就能大大提升系统性能;当系统的最大光功率受限时,优化后的系统光强能够保持恒定,可以兼顾照明;本发明优化方法收敛速度快,易于实现,鲁棒性高。
东南大学 2021-04-11
一种多增量虚拟机内存管理系统和方法
本发明公开了一种多增量虚拟机管理系统,包括页面读监控模 块、页面写监控模块、共享管理模块、页面拷贝模块、内存分配回收 模块以及类气球驱动模块,页面读监控模块用于监控虚拟机对镜像文 件的读操作,并在虚拟机读取过程中需要访问基础镜像文件时通知共 享管理模块,页面写监控模块用于监控虚拟机对内存页面的写操作, 并在写操作作用在共享管理模块管理的页面上时通知共享管理模块, 共享管理模块用于管理来自基础镜像文件的页面,并对该页面做标记 以方便页面写监控模块进行写监控,记录所管理的各个页面被索引的 次数。本发明避免了基于同一基础镜像文件的多个增量虚拟机针对磁 盘上基础镜像文件中相同的数据内容所进行的重复的读操作。
华中科技大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。
重庆大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。 针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。 EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。 相对于传统的信道估计方法,在NMSE方面,IDD-EKF的信道估计方法在高速 环境下具有8dB的信噪比增益。而在BER方面,IDD-EKF在低速环境下相对于传 统算法信噪比增益为5dB,而高速环境下,其信噪比增益达到了将近lOdBo通 过仿真分析证明了这一设计的有效性。 该成果可以进一步推广到5G通信终端接收机以及拓展应用到飞行器之间 的高速通信中,提高通信性能。
重庆大学 2021-04-11
虚拟翻书
Ø  成果简介:虚拟翻书利用红外感应方式捕获参观者的动作,并将动作的信息传输给计算机进行处理,相关软件通过捕捉到的信号驱动多媒体进行翻书的效果演示。这种虚拟翻书提供了一种新颖的交互手段,视觉冲击力强,能够引起参观者极大的兴趣。Ø  项目来源:自行开发Ø  技术领域:互动技术Ø  应用范围:图书馆、博物馆、商场等公众信
北京理工大学 2021-04-14
虚拟演播
  北京文香一体化虚拟演录播系统集成真三维虚拟场景、智能抠像、远程视频连线、灯光效果、实时字幕、录播、虚拟机位、虚拟屏幕添加、虚拟摇臂、热点识别等多种功能,可以满足不同用户需求。 应用说明 应用功能 手势触发   多点手势触发,无需佩戴任何感应设备,挥手间即可完成想要的操作,让导播变得如此简单; 功能强大   丰富强大的功能模块,合理的布局,流程化制作; 性价比高   拥有高度集成,导播切换录制直播一体化 人性化设计   大繁至简的设计风格,并且具备良好的人机互动性; 同步录制   提供多格式多通道同步录制,为后期非编提供丰富视频资源; 内嵌调音台   内嵌多达10路专业调音模块,保证音频的品质; 多场景加载   多路场景加载的实时切换; 慢动作回放   根据多媒体文件播放需求,设置播放速度,不放过任何精彩瞬间 32虚拟机位   多达32个虚拟机位,成为节目制作、课程录制、现场导播等专业领域更有力的助手; 一键直播   支持RTMP协议,一键推送到多个直播地址,满足不同需求; 多通道实时抠像   专业广播级抠像效果,为创课提供更多的延展空间; 无人值守导播   无需导播人员,轻松完成导播切换等复杂工作; 无线投屏   实时投屏、超低延时、纯无线连接,解决复杂线材的困扰; 音频延时   有效抑制输入源引起的音视频不同步,精确到帧的调节模式,有效解决视音频同步问题;
北京文香信息技术有限公司 2021-08-23
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