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公开(公告)号:CN111866878B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010694297.1
申请日:2020-07-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W12/06 , H04W12/71 , H04W24/10 , H04W36/00 , H04W72/04 , H04W76/27 , H04W76/34 , H04W74/08 , H04L29/06 , H04B7/185 , H04W84/06
Abstract: 本发明提供了一种卫星通信系统中的终端登录方法,包括:终端接收高轨卫星的广播消息并向高轨卫星发送登录请求;高轨卫星接收登录请求并向终端发送登录请求响应,终端接收登录请求响应,在此过程中,基于登录请求或基于登录请求响应来指定为终端提供服务的低轨卫星;终端与指定的低轨卫星建立连接。本发明的卫星通信系统中的终端登录方法通过由终端向高轨卫星发起登录流程,高轨卫星协助终端连接至低轨卫星的方式,实现了高效的终端登录,克服了低轨卫星高移动性对终端初始接入造成的影响,提升了终端与低轨卫星建立连接的成功率。
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公开(公告)号:CN113676950A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110946892.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种无需重传的低时延超多跳自组网通信方法,包括:确定超多跳自组网的拓扑结构和导频序列集合;获取初始数据块,将初始数据块发送至其他节点;形成邻1簇,邻1簇中的每个节点检测自己的节点标识与目的节点标识是否一致;令K=2,邻1簇中的节点对初始数据块进行处理,生成第一协作转发数据块,邻1簇中的每个节点对目的节点进行监听;形成邻K簇,邻K簇中的每个节点检测自己的节点标识与目的节点标识是否一致;邻K簇中的节点对第K‑1协作转发数据块进行处理,生成第K协作转发数据块,邻K簇中的每个节点对目的节点进行监听;令K=K+1,重复上述步骤。本发明可使由数据冲突造成的重传发生的概率非常小,保证了超多跳自组网的低时延、高可靠的要求。
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公开(公告)号:CN109688626B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811504170.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于帧的设备的先听后说参数配置方法,其中,基站为终端配置FBE LBT执行次数N,或为终端配置FBE LBT执行次数N和FBE LBT时隙长度;所述基站每次执行上行资源分配时,所述终端执行FBE LBT的次数不超过所述FBE LBT执行次数N;所述终端基于所述FBE LBT时隙长度配置FBE LBT时隙,并在所述FBE LBT时隙中执行FBE LBT信道检测。本发明通过为终端合理地配置FBE LBT参数,满足了不同业务的时延要求和不同终端的能耗要求,并能够适应于复杂动态的干扰环境,改善了系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN109413700B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811427211.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W28/24 , H04W72/08 , H04B1/7136
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:将用户设备终端通过当前激活链路与基站保持通信连接;步骤S2:通过所述用户设备终端对可用信道载波的信道状态进行测量,并获得当前激活链路的QoS保障系数;步骤S3:当所述当前激活链路的QoS保障系数小于预设的QoS保障比特时,通过所述用户设备终端将增强的QoS状态报告消息发送给所述基站,其中,所述增强的QoS状态报告消息包含:当前激活链路的QoS保障系数以及备选信道载波ID;步骤S4,通过所述基站根据当前激活链路的信道质量和当前激活链路的QoS保障系数,确定最佳的跳频方案以使所述用户设备终端执行跳频。本发明可以在无线通信系统中有效保证用户设备终端的服务质量。
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公开(公告)号:CN110881200B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911048606.1
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请实施例所公开的一种基于非正交多址的信号传输方法、系统及电子设备,方法包括接收同一时频资源上的信号集合,确定第一统计谱域数据的第一传输周期,确定第二统计谱域数据的第二传输周期,根据第一传输周期确定第一统计谱域数据对应的观察窗的第一观察长度,根据第二传输周期确定第二统计谱域数据对应的观察窗的第二观察长度,确定第一循环延时矢量和第二循环延时矢量,根据预定义映射关系确定第一统计谱域数据和第二统计谱域数据。基于本申请实施例,基于非正交多址系统,在传输常规的频域信号的同时,额外开辟了一条独立的可兼容的统计型信号的传输通道,允许第一终端和第二终端使用相同的时频资源进行信号传输。
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公开(公告)号:CN111770565A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010581070.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种非地面网络的定时提前调整方法,包括:终端和空间基站根据初始的辅助参数确定初始终端和空间基站定时提前量;终端根据当前的辅助参数调整得到当前上行传输时刻的终端定时提前量,按终端定时提前量对上行序列进行预补偿,并在当前上行传输时刻将预补偿后的上行序列发送至空间基站;空间基站接收该上行序列,并在定时器时间范围内下发上行同步状态指示;终端根据预定准则判断上行同步状态。本发明的有效利用了空间基站和终端的辅助信息,终端主动进行定时提前量的调整和预补偿,提高了定时提前量的估计精度,降低了降低信令开销、空间基站处理复杂度、和空间基站的功耗开销。
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公开(公告)号:CN111680713A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010337110.2
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于视觉检测的无人机对地目标跟踪与逼近方法,包括以下步骤:在无人机回传的图像中将框选目标作为初始帧,并使用循环矩阵稠密采样,提取目标的HOG、Lab和LBP特征,并利用岭回归训练分类器;对于后续帧,先使用无人机与目标的相对速度计算当前需要的尺度因子,然后对目标尺度进行缩放,提取目标的特征,使用相关滤波的方法求解所述分类器与目标的响应值,并计算出响应值的峰值旁瓣比,根据最大响应值位置确定目标中心位置,根据峰值旁瓣比与设定阈值的比较结果,对分类器进行选择性更新;如果目标偏离视野的水平中心,使其处于中心,再使用比例导引律。本发明能够提高对跟踪过程中的目标尺度变化、目标部分遮挡的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111491349A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010340218.7
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提出一种基于能量收集的D2D通信中继选择方法,包括生成一中继备选集,通知备选中继节点竞选中继,每个备选中继节点收到通知后分别获取其为中继节点时的能量收集功率和双向通信的传输速率,分别生成竞选数据发送给两个端节点;端节点对竞选数据的集合进行投票,分别得到投票票数集合并将其发送给基站,基站进行中继节点选择,选择得到中继节点并建立通信链路。本发明的中继选择方法通过两个端节点共同对备选来选择合适中继,避免中继仅符合某一端节点要求导致整个通信中断,且由于投票票数的集合中包括对能量收集功率和传输速率这些竞选数据的投票,因此在高密度小区中在中继选择成功概率、设备生存时间以及系统吞吐量上具有较好的性能。
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公开(公告)号:CN106572497B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610954285.1
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于比例公平算法的启发式D2D资源分配方法,包括以下步骤:计算N个D2D对复用不同蜂窝用户信道时的优先级;在保证蜂窝用户与D2D对的信干噪比阈值约束条件下,根据在不同资源块上不同D2D对优先级从高到低的顺序进行排序,调度器按照排序后的顺序为每一个资源块选择一个D2D对,并且判断D2D对的数据速率需求是否满足;如果满足,则降低该D2D对的优先级,优先为速率需求未满足的D2D对分配资源块。本发明能够既保证D2D对的数据速率需求,又兼顾公平性与系统性能。
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公开(公告)号:CN106973360B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710174812.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种D2D通信的缓存策略和激励方法,其特征在于,包括:用户初始化用户内存,根据缓存策略缓存数据;用户选择合适的共享请求用户进行D2D通信,实现信息共享;基站统计其控制区域内各个用户的一段时间内进行D2D通信的次数,根据用户的进行D2D通信的次数分配用于下一次通信的奖励带宽。本发明考虑到用户内在的自私属性和实际应用情况,在D2D通信网络中引入包含一个带宽分配策略的激励方法,以促进用户主动通过D2D通信进行内容共享,从而优化D2D通信,减轻蜂窝网络负担。
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