一种卫星通信系统中的上行链路资源分配方法

    公开(公告)号:CN114710835A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210385019.7

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明提供一种卫星通信系统中的上行链路资源分配方法,包括:基站获取每个卫星小区的用户数量和上行链路传输需求;基站逐个将资源分配窗口中的时隙分配给在分配时冲突概率和活跃因子的综合优先级最高的卫星小区,得到资源分配结果,冲突概率取决于卫星小区使用的免授权传输机制;基站将资源分配结果和免授权传输机制的信息发送给用户;当用户的数据包到达时,在基站为其所在卫星小区分配的资源中进行上行链路免授权传输。本发明的卫星通信系统中的上行链路资源分配方法,通过将时隙优先分配给具有高冲突概率和活跃因子的卫星小区,实现了传输资源和传输需求的匹配,提升了卫星通信系统的资源利用率和传输成功率。

    一种基于多圈UCA的涡旋电磁波发散角度调节方法

    公开(公告)号:CN114553283A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210213996.9

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明提供一种基于多圈UCA的涡旋电磁波发散角度调节方法,包括:确定多圈UCA的每一圈UCA的半径;确定遗传算法的基本参数以及优化角度集合,优化角度集合的每个元素分别表示OAM涡旋电磁波波束的一个优化发散角度;对优化角度集合中每一个优化发散角度执行遗传算法优化,得到优化结果;根据得到的优化结果调节OAM涡旋电磁波的发散角度。本发明的基于多圈UCA的涡旋电磁波发散角度调节方法利用遗传算法与多圈UCA结合,通过遗传算法优化多圈UCA的能量、附加相位、模式以实现涡旋电磁波发散角度的灵活调整,此外,同时给出不同发散角度下的优化结果,可以快速调整涡旋电磁波的发散角度。

    一种射频涡旋波前优化装置及方法

    公开(公告)号:CN108521291B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810325712.9

    申请日:2018-04-12

    Inventor: 周斌 卜智勇

    Abstract: 本发明涉及一种射频涡旋波前优化装置及方法,其中,所述优化装置包括:一发射端模块以及一接收端模块,其中,所述发射端模块包括:N个分别连接在所述数字域轨道角动量多模态复用模块与2N个DAC模块之间的第一加权单元,以及一与所述N个第一加权单元连接的发射端权值计算单元;所述接收端模块包括:N个分别连接在所述2N个ADC模块与数字域轨道角动量解调及解复用模块之间的第二加权单元,以及一与所述N个第二加权单元连接的接收端权值计算单元。本发明实现了对射频涡旋电磁波的波前相位优化,显著提高了OAM各个模态之间的正交性,极大的提升OAM模态复用数目以及通信频谱效率。

    一种星地融合网络中的计算任务调度方法

    公开(公告)号:CN111711991A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010512803.0

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明提供一种星地融合网络中的计算任务调度方法,包括:提供星地融合网络,将与地面网络部分通信连接的空间基站作为第一空间基站,在第一空间基站中预配置多种类型的计算任务处理模式;第一空间基站接收到来自地面网络部分的需求用户的数据处理需求以作为计算任务请求,生成当前计算任务,并根据当前计算任务或第一空间基站的当前状态,从计算任务处理模式中选择其中一种作为当前指示模式;根据当前指示模式来相应地执行当前计算任务,得到计算结果;将计算结果发送至需求用户。本发明通过为卫星空间基站合理配置并选择计算任务处理模式,优化了星地融合网络中计算任务的调度机制,提高了空间设备和地面设备的资源利用效率。

    一种小流量多用户非正交FHMA通信方法

    公开(公告)号:CN110149123A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910339584.8

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供一种小流量多用户非正交FHMA通信方法,包括:提供一包含发送节点和接收节点的多用户通信网络;发送节点从所述多用户通信网络的上层获取待发送的信息块;发送节点将信息块处理为分割码块,并采用非正交FHMA技术发送分割码块;接收节点采用多通道信道化接收分割码块;接收节点将分割码块恢复为信息块。本发明的通信方法采用非正交FHMA技术,任意节点在任意时刻都可发送信息;并采用多相信道化接收技术,保证在时间不同步的情况下,某跳频频点发送信息时其余跳频频点能够接收信息不丢失,提高了通信效率。

    一种移动多跳自组网及其组网方法

    公开(公告)号:CN110139399A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910340452.7

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明提供一种移动多跳自组网,包括多个节点,其均包括彼此通信相连的拓扑控制管理模块和数据传输管理模块,邻居节点的拓扑控制管理模块之间通信相连,拓扑控制管理模块广播、接收并统计节点的行为特征;邻居节点的数据传输管理模块之间通信相连,数据传输管理模块分别接收其节点的拓扑控制管理模块统计的行为特征,根据该行为特征依次选择当前激活节点进行业务传输。本发明还提供了该移动多跳自组网的组网方法。本发明的移动多跳自组网将网络节点特征信息和业务数据信息分类设计传输通道和传输方法,降低了协议设计的难度,相对实时地建立维护多跳自组网的节点的网络拓扑,更好地适应网络的动态变化,提升移动的鲁棒性,同时提升网络传输效率。

    一种电力无线专网系统多业务隔离方法

    公开(公告)号:CN109618413A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910001704.3

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明涉及一种电力无线专网系统多业务隔离方法,其包括:频率资源扫描与干扰统计、配置控制和数据信道资源池、广播业务列表与信道资源、获知随机接入资源池、建立连接并上报业务ID以及基站配置控制和数据信道资源。本发明采用频谱感知技术获得230MHz频谱范围内频率使用和干扰情况,从而有效评估各频率子带的干扰水平,并且当发现频点已使用和干扰较大时需及时进行避让,动态选择无干扰或干扰较小的子带,更新可分配频率资源,为高优先级业务划分专用资源,配置多个相互间物理隔离的传输资源池,供不同类型的业务使用,并支持多个传输资源池的灵活配置,以适配地域性频谱资源差异和终端分布差异,提高资源使用效率。

    一种电力无线通信系统中的快速信道切换方法

    公开(公告)号:CN109451551A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811383760.X

    申请日:2018-11-20

    CPC classification number: H04W36/20

    Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的快速信道切换方法,其中,基站为终端设备配置一个或多个备用信道;如果强干扰造成下行传输失败,则终端设备向基站反馈重传指示和备用信道切换指示,备用信道切换指示中包含优选的备用信道索引;基站接收到重传指示和备用信道切换指示后,使用优选并可用的备用信道进行数据重传;终端设备在优选的备用信道上监听下行数据,直至接收到重传数据。本发明可在出现突发强干扰的情况下实现快速的信道切换,从而及时避开干扰频点,尽快完成数据传输。

    无线自组织网络中的功率动态分级方法

    公开(公告)号:CN104936280B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201510340319.3

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种无线自组织网络中的功率动态分级方法,其特征在于利用节点的剩余能量作为分级的衡量标准,依据自身的能量消耗情况动态的确定发射功率门限值,利用节点剩余能量信息对发射功率门限进行分级。本发明所述的方法在节点需要提高发射功率进行通信时,给出一种根据节点剩余能量精确地控制节点的发射功率的策略,从而有效的保护节点的能量。本发明建立的无限自组织网络有望应用于在应急通信、临时通信或车载网络中。

    一种射频涡旋波前优化装置及方法

    公开(公告)号:CN108521291A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810325712.9

    申请日:2018-04-12

    Inventor: 周斌 卜智勇

    Abstract: 本发明涉及一种射频涡旋波前优化装置及方法,其中,所述优化装置包括:一发射端模块以及一接收端模块,其中,所述发射端模块包括:N个分别连接在所述数字域轨道角动量多模态复用模块与2N个DAC模块之间的第一加权单元,以及一与所述N个第一加权单元连接的发射端权值计算单元;所述接收端模块包括:N个分别连接在所述2N个ADC模块与数字域轨道角动量解调及解复用模块之间的第二加权单元,以及一与所述N个第二加权单元连接的接收端权值计算单元。本发明实现了对射频涡旋电磁波的波前相位优化,显著提高了OAM各个模态之间的正交性,极大的提升OAM模态复用数目以及通信频谱效率。

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