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公开(公告)号:CN115767633A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211129151.8
申请日:2022-09-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络MAC层的数据传输方法,涉及无线通信技术领域。包括:每个路由节点周期性广播信标帧至信道;以路由节点为父节点的若干子节点获取待传输的数据,侦听各自父节点的信标帧信息,发送前导帧;父节点根据前导帧信息选择传输数据的模式,并以广播的方式通知子节点;子节点根据父节点指定的传输模式将数据发送至父节点;父节点将数据按预先路由规划传输至汇聚节点。本发明在网络低负载运行时使用竞争接入方式,当负载增大到一定程度使用非竞争接入方式访问信道,各路由节点根据实时接收的各个子节点的负载信息自主判断当前负载状况,在不同场合及时进行接入方式的切换,提供了在负载变动的情况下高效地传送数据的解决方案。
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公开(公告)号:CN115763592A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211111996.4
申请日:2022-09-13
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01L31/0336 , H01L31/0352 , H01L31/0216 , H01L31/101 , H01L31/112 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开基于二维过渡金属硫化物/石墨烯异质结与离子介质层结合的光电突触器件及制备方法。该光电类突触器件包括:衬底,源极,漏极,栅极,沟道层,栅介质层。所述源极与所述漏极均设置在所述衬底上;所述沟道层由二维过渡金属硫化物/石墨烯异质结构成,设置在所述源极与所述漏极上;所述栅介质层内存在可移动离子,覆盖在所述沟道层上,确保所述栅极与所述沟道层之间的连接;所述栅极与所述栅介质接触,且远离所述源极、所述漏极和所述沟道层。本发明利用二维过渡金属硫化物/石墨烯异质结对于光的高响应幅度、宽响应带宽以及超快响应速度,结合栅介质层离子迁移产生的双电层效应,实现器件在电信号或光信号的刺激下均可产生突触电流,进一步的,实现光、电协同刺激的多种突触行为。
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公开(公告)号:CN115695112A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211320606.4
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于湍流信道的概率整形模型分布优化方法,基于神经网络和遗传算法,其中,神经网络用于预测关于输入分布的广义互信息(GMI),而遗传算法用于基于训练后的神经网络,选择对应于当前湍流信道最优的输入分布,湍流信道不同于高斯白噪声(AWGN)信道,属于非线性信道,在非线性信道中采取概率整形信号分布技术能够改善系统误码性能,概率整形信号基于不同的分布参数或采取不同的截断方案可以实现不同的源熵。本发明针对湍流信道,实现了对应不同非线性强度的湍流信道条件选择最适合的整形分布,进一步提高了信号对于湍流信道非线性的容忍性和功率限制,降低了误码率,提升了系统的信息速率,从而最大限度地提高系统传输容量。
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公开(公告)号:CN115622843A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211033898.3
申请日:2022-08-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
Inventor: 王富 , 忻向军 , 姚海鹏 , 高然 , 董泽 , 张琦 , 王拥军 , 田清华 , 田凤 , 张文全 , 武瑞德 , 黄鑫 , 孙昊 , 李志沛 , 郭栋 , 常欢 , 于超 , 周思彤 , 刘欣雨
Abstract: 本发明公开的一种基于双脉冲混频的快速光信号表征方法,属于数字信号处理领域。用于实现本发明的采样系统包括光纤频率梳、光纤延迟线、光耦合器、90°混频器、四个平衡探测器、四通道模数转换器和采样脉冲数字信号处理模块。本发明利用光纤延迟线和光耦合器来增加本振光的重复频率,通过将增加重复频率后的本振光与待测信号混合进行相干混频来增加采样点的数量,再借助协同峰值提取算法识别得到混频信号中同一周期的两个峰值,并提取出对应的峰值序列,通过归一化和正交化以消除峰值序列的符号间干扰,避免间隔窄的双脉冲对峰值提取过程的影响,从而提高采样速度,优化对应的数字信号处理过程,进而实现快速的眼图构建和精确的信号测量。
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公开(公告)号:CN115472712A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110775019.3
申请日:2021-07-08
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/08 , H01L31/113
Abstract: 本发明提供了一种端接触的方法、光电晶体管的制备方法及光电晶体管,该端接触的方法包括:将低维材料覆盖至目标衬底;将电子束负胶覆盖在低维材料上;对电子束负胶进行图形化和刻蚀,暴露出欲去除部分的低维材料;利用设定气体等离子体刻蚀掉暴露出的低维材料;通过设定镀膜方式对刻蚀掉的低维材料后的电子束负胶覆盖的剩余部分的低维材料镀膜,形成低维材料与金属端接触结构。通过上述方案,能够在常温下,实现低维材料和金属的端接触;端接触结构可有效减小器件的尺寸;应用于多层低维材料,可有效避免因静电屏蔽导致的下层材料无法与下层材料接触的现象。
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公开(公告)号:CN115166894A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210763137.7
申请日:2022-06-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种多芯光纤,包括环形层和包层,其中多个环形层依次分布于半径不同的同心圆上,且半径更大的同心圆包裹在半径更小的同心圆的外侧,任意一个环形层上的多个核芯为同质核芯,任意一个环形层上的核芯与其他环形层上的核芯为异质核芯,根据环形层所在的同心圆位置的不同,具有较高折射率核芯的环形层分布于半径更大的同心圆上,具有较低折射率核芯的环形层分布于半径更小的同心圆上。本发明提供的多芯光纤结构能够使得多芯光纤在传输光信号时的芯间串扰、弯曲损耗以及差分模式时延较低,进而解决现有的多芯光纤存在的传输质量较低的问题。
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公开(公告)号:CN114884958A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210811936.7
申请日:2022-07-12
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L67/10 , H04L67/1008 , H04L67/101 , H04B7/185 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种星地融合网络中的计算任务卸载方法、装置和电子设备,涉及通信的技术领域,包括:获取星地融合网络中目标边缘网络内所有地面装置的任务状态参数;利用目标神经网络模型对所有地面装置的任务状态参数进行处理,得到每个地面装置的配置参数;其中,目标神经网络模型是基于目标边缘网络的计算任务传输开销计算模型训练的,且计算任务传输开销计算模型的目标为计算任务的传输开销最小;基于所有地面装置的配置参数确定目标边缘网络的计算任务卸载策略;基于计算任务卸载策略,对目标边缘网络中的所有待执行计算任务进行卸载。该方法能够有效的对抗时变信道增益和随机任务到达,在满足用户服务质量的前提下最小化计算任务的传输开销。
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公开(公告)号:CN114884582A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210625841.6
申请日:2022-06-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于凸优化的黄金分割法的软件同步方法,经过较少符号周期FFT变换处理后的采样数据信号得到待测信号的频谱信息,找到采样点的粗周期数,然后在该周期数的附近区间通过凸优化的黄金分割法实现区间的频谱细化,在更高的频谱分辨率下得到采样点的精确周期,用于精确恢复待测信号的眼图。这种在局部频谱区间提高分辨率的方法,作为一种线性区间收敛的方法,极大地降低了运算的复杂度,而且分辨率更小,能准确地找到数据点的周期信息,同时,在估计精度很小的时候,可以降低几个数量级的计算量,提高了系统的运行效率,更加易于实施。
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公开(公告)号:CN113346957B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110609629.6
申请日:2021-06-01
IPC: H04B10/516 , H04B10/61 , G06K9/62
Abstract: 本发明涉及一种OAM‑QPSK传输的聚类非线性补偿方法,特别涉及一种针对OAM模式复用传输QPSK信号的聚类非线性补偿方法,属于光纤通信技术领域。本发明将数据分为训练序列和测试序列,训练序列用于训练聚类模型,测试序列用于误码率性能测试。聚类模型的训练采用的是改进的快速查找密度峰值聚类算法(FSFDP)。该方法能够降低非线性补偿的计算复杂度,系统通信的误码率性能得到了提升,实现了低复杂度的非线性补偿。
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公开(公告)号:CN113271111B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110619050.8
申请日:2021-06-03
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种基于改进的最小和算法的译码方法及系统,包括:获取信道传输后的接收码字;利用改进的最小和算法对所述接收码字进行译码,所述改进的最小和算法为在传统最小和算法中引入多个缩放因子,所述缩放因子根据迭代次数、误码率与缩放因子之间的关系得到。本发明中,通过在传统最小和算法中引入不同的缩放因子,而利用缩放因子分层修正校验节点,使得校验节点的LLR值以最快的速度精准收敛至可以译码出正确码字的准确LLR值,能够有效降低迭代次数,而且降低了信息传输的误码率,增强了通信系统的信息传输可靠度。
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