一种增强自组网通信性能的涡旋波束调控方法

    公开(公告)号:CN118472642A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410612392.0

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种增强自组网通信性能的涡旋波束调控方法,包括:将两个半径不同的均匀圆阵列天线进行同心放置,形成同心圆环天线阵列;根据目标位置的俯仰角确定同心圆环天线阵列中处于内圈的均匀圆阵列天线的模态,再结合给定的波束数量确定同心圆环天线阵列中处于外圈的均匀圆阵列天线的模态;调整同心圆环天线阵列中任意一个均匀圆阵列天线的初相,使得波束汇聚到指定方向,再结合两个均匀圆阵列天线确定的模态,确定另一个均匀圆阵列天线的初相,并进行调整。本发明能够对OAM波束进行定向聚焦。

    一种超多跳自组网的信道探测与媒体控制方法

    公开(公告)号:CN114389781B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111657095.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明提供一种超多跳自组网的信道探测与媒体控制协议,包括:利用源节点监听信道,发送RTS信令至下一跳节点;将各个中继节点在当前数据帧接收到上一跳节点发送的RTS信令时,判断当前节点是否是当前簇内的最后一个节点,并根据判断结果,双向发送RTS信令,或双向发送CTS信令以通知当前簇的所有节点停止发送参考信号,并通知下一跳节点开始形成新的簇;中继节点接收到上一跳节点发送的CTS信令,簇头节点开始新的簇的形成;目的节点反馈ACK信令至源节点,随后进行数据传输。本发明的方法通过RTS通知上一跳节点重复发送参考信号,CTS通知当前簇形成,ACK通知源节点连接建立完成,减少建立连接的总时延。

    一种无需重传的低时延超多跳自组网通信方法

    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

    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。

    一种通过均匀面阵发射多模复用信号的天线选择方法

    公开(公告)号:CN113630158A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111101244.5

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种通过均匀面阵发射多模复用信号的天线选择方法,包括:选择基础面阵;确定中心阵元以及可生成的UCA的最大半径;计算基础面阵中任一阵元到中心阵元的距离,结合可生成的UCA的最大半径,确定基础面阵可生成的UCA的半径序列;确定对应不同UCA半径的阵元集合序列;给定OAM涡旋电磁波束的最大发散角度,计算基础面阵可发射的OAM模式,以及可发射的OAM模式所需的最小UCA半径;从对应不同UCA半径的阵元集合序列中提取出可发射的OAM模式所需的阵元集合,并计算出每一阵元所需的激励相位。本发明可以在均匀面阵上产生不同半径UCA,使得在应用中可以实现波束的灵活调整。本发明可以降低开发成本,加快项目开发速度。

    移动通信中的越区切换方法

    公开(公告)号:CN103096408A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110346636.8

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种移动通信中的越区切换方法,所述越区切换方法中提供了移动台进行越区切换的切换点,通过将移动台的当前位置与切换点比较,或者将得出的移动台至切换点的时间与一预设值进行比较,从而判决是否进行越区切换,其越区切换是基于切换点而产生的,由此可避免“乒乓效应”的产生,提高通信质量。此外,上述比较是一个非常简单的操作,其只要进行一个简单的差值运算即可,相比于进行移动台与基站之间的数据测量与处理,其运算速度将快非常多,从而避免了越区切换的延时、滞后等情况,提高了越区切换的速度和质量,从而提高了通信质量。

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