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2022, 44(4): 1402-1411.
doi: 10.11999/JEIT210293
刊出日期:2022-04-18
為了解決5G大規(guī)模機(jī)器類通信場景下大規(guī)模接入和如何提高頻譜效率的問題,該文針對免調(diào)度非正交多址接入(NOMA)系統(tǒng)上行鏈路,通過采用插入函數(shù)在2元Golay序列上插入元素的方法,提出具有低峰均功率比(PAPR)且長度為非2冪次的2元擴(kuò)頻序列集。仿真結(jié)果表明,得到的序列集具有低相干性,這為基于壓縮感知的活躍用戶檢測提供了可靠的性能。同傳統(tǒng)的Zadoff-Chu序列相比,新型2元序列集具有更小的字符集,便于實現(xiàn)。此外,所構(gòu)造的序列PAPR最大為4,低于高斯隨機(jī)序列和Zadoff-Chu序列,因此可以有效解決時域信號峰均功率比過高的問題。
2020, 42(3): 720-728.
doi: 10.11999/JEIT190230
刊出日期:2020-03-19
SIMON系列算法自提出以來便受到了廣泛關(guān)注。積分分析方面,Wang,F(xiàn)u和Chu等人給出了SIMON32和SIMON48算法的積分分析,該文在已有的分析結(jié)果上,進(jìn)一步考慮了更長分組的SIMON64算法的積分分析。基于Xiang等人找到的18輪積分區(qū)分器,該文先利用中間相遇技術(shù)和部分和技術(shù)給出了25輪SIMON64/128算法的積分分析,接著利用等價密鑰技術(shù)進(jìn)一步降低了攻擊過程中需要猜測的密鑰量,并給出了26輪SIMON64/128算法的積分分析。通過進(jìn)一步的分析,該文發(fā)現(xiàn)高版本的SIMON算法具有更好抵抗積分分析的能力。
2015, 37(2): 297-302.
doi: 10.11999/JEIT140535
刊出日期:2015-02-19
微波3維成像能夠準(zhǔn)確地從背景噪聲中分離出目標(biāo)的散射信息,適用于外場目標(biāo)電磁(EM)散射特性的分析和研究,因而從3維合成孔徑雷達(dá)(SAR)成像的角度研究目標(biāo)電磁的散射特性是目前的一個新興的熱門課題。該文以此為背景,首先從Stratton-Chu積分方程出發(fā)詳細(xì)推導(dǎo)3維SAR的近場波數(shù)域成像過程,解釋3維SAR成像的物理意義;然后闡述基于3維SAR成像的雷達(dá)散射截面積(RCS)近遠(yuǎn)場變換原理,介紹3維SAR圖像的散射中心提取方法,給出基于3維SAR成像的RCS近遠(yuǎn)場變換算法;最后通過FEKO軟件進(jìn)行了仿真實驗,得到了5個點目標(biāo)的RCS近遠(yuǎn)場變換的方位特性曲線和頻率特性曲線,并通過與理論情況的對比,驗證該算法在RCS近遠(yuǎn)場變換技術(shù)中的有效性。