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公开(公告)号:CN115642951B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211645442.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了面向动态卫星网络的星间链路状态探测方法及相关设备,所述方法包括:基于网络层的路由算法中星间通信时延的更新时间和周期要求,确定物理层时延探测的时间和频率,并根据探测频率在物理帧中为时延探测序号预留足够的bit位;针对时延探测要求完成物理层时延探测帧和收发时序的设计,并按照收发时序进行探测帧发送;物理层进行时延的测量、计算和上报,网络层基于上报信息进行路径通信时延的更新。本发明的星间链路状态快速探测机制,可实现网络路由层对链路状态的快速感知,有利于路由算法的快速更新和收敛,进而增加卫星网络的鲁棒性,可大大降低时延探测导致的网络开销,比网络层的时延探测精度更高、速度更快、开销更小。
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公开(公告)号:CN115267854B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211155382.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G01S19/39 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明所提供的一种基于卫星轨迹预测的超前对准方法及装置,包括:获取目标卫星的光斑相对于跟踪视轴的脱靶量、目标卫星的跟踪视轴角度;根据跟踪视轴角度和脱靶量计算得到目标卫星的真实空间位置信息;根据真实空间位置信息对目标卫星进行预测滤波处理,得到目标卫星下一时刻的速度预测值;根据速度预测值计算得到超前对准角和预测方向,按照超前对准角和预测方向对目标卫星进行超前对准处理。本发明通过跟踪视轴角度和脱靶量合成真实空间位置信息,由于跟踪视轴角度和脱靶量的数据精度和实时性都很高,得到的真实空间位置信息也更加准确,并通过预测滤波的方式得到超前对准角和预测方向,进而提高了超前对准时的准确性。
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公开(公告)号:CN115333626A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211248664.0
申请日:2022-10-12
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/118 , H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种空间光通信系统的激光光束识别方法、终端及存储介质,通过确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数;所述激光光束由激光发射端根据预设调制因子进行激光相干度调制生成;并基于所述激光光束的散斑数,确定所述激光光束的预测调制因子;然后根据所述预测调制因子与预设调制因子集合,确定所述激光光束对应的激光发送端;其中,所述预设调制因子集合由空间光通信系统中各激光发射端的预设调制因子组成,各激光发射端的预设调制因子互不相同。通过该方案,可以实现简单高效的对多源激光光束进行有效识别。
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公开(公告)号:CN115242655A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211154767.0
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本发明涉及卫星仿真技术领域,具体是涉及基于容器的星座网络仿真方法、装置、设备及存储介质。本发明的仿真节点容器可以加载实体卫星的控制系统,使得容器可以在该控制系统下仿真实体卫星的运动,之后通过实体卫星所对应的拓扑图控制加载了控制系统的仿真节点容器仿真实体卫星的业务,根据仿真结果就可以获知提前设定的拓扑图是否适用于实体卫星。综上所述,由于本发明设置了容器和星座动态拓扑网络仿真方法,因此可以仿真实体卫星快速变化的状态,使得最终的仿真结果更能真实地反映实体卫星传输业务的真实结果。
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公开(公告)号:CN115242305A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211151220.5
申请日:2022-09-21
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种光束发散角控制方法、激光发射系统、终端及存储介质,首先获取第一卫星和第二卫星之间的实时链路距离;再基于实时链路距离,确定第一卫星向第二卫星发射的激光光束的目标光束发散角;然后根据目标光束发散角,调整设置于第一卫星的激光发射装置的发射天线主镜和发射天线次镜之间的距离,以使第一卫星的激光发射装置生成并发射目标光束发散角对应的目标激光光束。本发明通过卫星间的实时链路距离确定目标激光发散角,然后根据目标光束发散角,调整设置于第一卫星的激光发射装置的发射天线主镜和发射天线次镜之间的距离,从而生成适用于该卫星间通信的激光光束。
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公开(公告)号:CN115242298A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211158012.8
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了基于空间几何模型模拟卫星波束覆盖区域的方法与系统,所述方法包括:构建卫星通信点与地球之间的空间几何模型,并基于所述空间几何模型模拟卫星波束,确定卫星波束与地球表面之间是否存在覆盖;若所述卫星波束与所述地球表面之间存在覆盖,则对所述卫星波束边缘采样出若干条射线,并确定所述波束边缘射线对应的射线方向;基于每一条波束边缘射线对应的射线方向,确定所述波束边缘射线与所述地球表面之间的交点或所述波束边缘射线向地心投影至所述地球表面的投影切线点,并确定所述卫星波束对所述地球表面的覆盖区域。本发明在对覆盖区域进行模拟时,方法简单,且可适用于任何卫星波束的覆盖区域的模拟,适用性广。
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公开(公告)号:CN114640619B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210536919.7
申请日:2022-05-18
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04L45/02 , H04L45/12 , H04L45/121 , H04L45/122 , H04B10/118
Abstract: 本发明公开了基于平均通信距离的天基网络拓扑设计方法及相关设备,本发明中新的卫星网络构型设计将给定的卫星网络通信距离下对应的时延和跳数指标作为拓扑规划的判断依据,在保持每个卫星节点与同轨道的前后卫星节点相连的基础上,重新设计邻轨和跨轨道的链路连接关系,通过更有效的天基卫星网络拓扑设计,使网络拓扑构型满足特定通信距离下的业务性能需求,实现通信时延和跳数性能指标相对传统的十字架网络拓扑构型提升的同时,确保这些指标在近距离通信场景下不出现明显的下降,达成全网平均通信业务性能最优的目的。
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公开(公告)号:CN110855403A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911100629.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 鹏城实验室
IPC: H04L1/18
Abstract: 本申请涉及一种基于空间信息网的高能效网络编码ARQ双向中继传输机制的数据传输方法、装置、通信设备和存储介质。该方法包括:接收第一节点发送的第一发送请求,第一发送请求携带第一数据包,第一数据包的接收方为第二节点;接收第二节点发送的第二发送请求,第二发送请求携带第二数据包,第二数据包的接收方为第一节点;根据第一数据包以及第二数据包进行逻辑编码,得到编码数据包;广播编码数据包;以指示第一节点根据编码数据包以及第一数据包进行对应的逻辑计算,得到第二数据包,以及指示第二节点根据编码数据包以及第二数据包进行对应的逻辑计算,得到第一数据包。采用本方法能够提高数据传输的有效性。
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公开(公告)号:CN110838897A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911100647.0
申请日:2019-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 鹏城实验室
Abstract: 本申请涉及一种基于空间信息网下行组播场景的高能效网络编码HARQ传输机制的数据传输方法、装置、通信设备和存储介质。所述方法包括:获取接收方为第一接收节点的第一数据包,发送所述第一数据包;获取第一数据包对应的第一解码结果;当根据所述第一解码结果确定所述第一数据包在所述第一接收节点为未解码成功时,获取所述第一接收节点已解码成功的第二数据包;根据所述第一数据包以及所述第二数据包进行逻辑编码,得到编码数据包;将所述编码数据包发送给第一接收节点,所述编码数据包用于指示所述第一接收节点根据所述编码数据包以及所述第二数据包进行对应的逻辑计算,得到所述第一数据包。采用本方法能够提高数据传输的有效性。
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公开(公告)号:CN110830166A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911052788.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 鹏城实验室
Abstract: 本申请公开了一种联合检测译码方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及通信技术领域,该联合检测译码方法,包括:获取待进行译码的目标序列,针对目标序列循环执行n次译码处理,并将最后一次译码处理得到的译码序列作为目标序列的译码结果;其中,n次译码处理中的第m次译码处理包括:生成第m组对数似然比LLR,根据第m组LLR从多个候选译码路径中确定目标译码路径,获取按照目标译码路径对目标序列进行译码后得到的译码序列,当m小于n时,获取译码序列对应的软信息,根据软信息计算目标序列对应的先验符号概率;当m=n时,输出译码序列;其中,m为小于等于n的正整数。本申请提供的联合检测译码方法可以提高译码性能。
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