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公开(公告)号:CN111787508A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010663481.X
申请日:2020-07-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及基于功率控制的雷达通信一体化UAV网络效用优化方法,属于无人机网络与雷达通信一体化技术领域。包括1)基于谱聚类对用户聚类,确定UAV位置,产生初始用户关联方案;2)基于初始用户关联方案计算得到初始UAV网络效用值;3)基于合作博弈生成更优的用户关联方案;4)基于连续凸近似进行功率控制,得到优化后UAV网络效用;5)判断UAV网络效用是否收敛,即优化后UAV网络效用与初始UAV网络效用值的差是否小于收敛精度阈值或达到最大迭代次数,若是则结束本方法;若否则跳至3)。所述方法有效提高了UAV网络的公平性,增大了最小用户通信速率;能在满足探测精度的同时有效提高雷达通信一体化UAV网络的效用。
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公开(公告)号:CN109873686B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910202439.5
申请日:2019-03-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于极化码的5G广播信道合并接收方法,属于信道编译码技术领域。本发明在发送端利用高斯近似对各子信道可靠程度进行估计,将各传输块相同信息比特映射到可靠程度较低的信息比特子信道中,将不同信息比特映射到可靠程度较高的信息比特子信道中,在接收端,对于不同信息比特,各传输块分别做判决,对于相同信息比特,将各传输块的软信息进行合并后统一做判决。本发明在有效提升译码正确率的同时,降低了广播信道成功接收的时延。
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公开(公告)号:CN118748561A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410775052.X
申请日:2024-06-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/525 , H04B17/345 , H04B17/391 , H04W4/02 , H04W24/06
Abstract: 本发明提供一种通信感知共生系统的工作方法,属于通信感知一体化架构与数字信号处理领域,包括基于通信感知共生系统,建立通信信号传输模型;通信用户处执行通信接收信号处理;在通信感知共生系统中,建立感知信号模型;感知节点处执行感知回波信号处理,利用通信感知一体化信号为车联网用户提供通信服务的同时,感知节点基于感知回波信号,采用降维最大似然估计,实现对通信用户与感知目标的感知;将感知节点所得到的感知结果反馈至基站,辅助实现下一时刻的下行通信感知一体化信号设计。本发明能够有效避免自干扰问题导致的感知性能下降问题,且有效降低硬件成本与能量消耗。
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公开(公告)号:CN112782652B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110011832.3
申请日:2021-01-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种RIS辅助的雷达通信一体化系统波形设计方法,属于雷达通信一体化波束赋形技术领域。包括1)初始化RIS辅助的DFRC系统架构及输入条件;2)初始化收敛精度、黎曼梯度收敛阈值及最大迭代次数;3)初始化相位变换矩阵;4)基于Cholesky分解和奇异值分解初始化波形样板矩阵;5)固定相位变换矩阵和波形样板矩阵,通过特征值分解和黄金分割搜索计算发射信号矩阵;6)固定发射信号矩阵,基于Cholesky分解和奇异值分解计算波形样板矩阵;7)固定发射信号矩阵,通过黎曼最陡下降计算相位变换矩阵;8)判断优化函数是否收敛或达最大迭代次数,是则结束本方法,否则跳至5)。所述方法能缓解干扰,平衡雷达与通信性能,使波形更好地匹配所需雷达波束。
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公开(公告)号:CN115051744A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210449238.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/391
Abstract: 本发明涉及一种基于轨迹和功率联合优化的无人机辅助星地通信方法,属于无线通信中的资源分配与控制技术领域。本发明针对卫星通讯,部署无人机作为移动中继,增强地面用户的通信性能,并基于低地球轨道卫星的移动性,对无人机的轨迹和功率分配进行联合优化;包括:构建无人机辅助的通信网络的系统模型,确定优化目标,采用基于连续凸近似迭代方法,通过最大化每次迭代中优化目标的下限来逼近最优目标,通过迭代方法获得最佳的无人机轨迹和功率分配,从而最大化用户和速率。本发明最大化地面用户的和速率,解决现有无人机辅助的通信网络中低地球轨道卫星移动性的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN113364554A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110598550.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04K3/00 , H04B7/06 , H04W12/122 , G01S13/06
Abstract: 本发明涉及一种感知辅助的上行安全通信方法,属于雷达通信一体化、物理层安全技术领域。包括1)置迭代次数为0,初始化发射波形协方差矩阵和接收波束赋形向量;2)固定发射波形协方差矩阵,更新接收波束赋形向量;3)通过一维搜索最大化波束主瓣与旁瓣幅值差下界更新发射波形协方差矩阵;4)迭代次数加1;5)判断目标函数是否收敛或达最大迭代次数,若是则跳至6),否则跳至2);6)发射雷达发射波形协方差矩阵波形,获取窃听者的角度并跟踪;8)使用连续凸逼近求解信干噪比松弛变量最小化问题;9)发射雷达波束赋形向量波形,并将接收波束赋形向量设置为上一步中的解。所述方法能定位和干扰空中窃听者,提高了上行通信的保密率。
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公开(公告)号:CN112782652A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110011832.3
申请日:2021-01-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种RIS辅助的雷达通信一体化系统波形设计方法,属于雷达通信一体化波束赋形技术领域。包括1)初始化RIS辅助的DFRC系统架构及输入条件;2)初始化收敛精度、黎曼梯度收敛阈值及最大迭代次数;3)初始化相位变换矩阵;4)基于Cholesky分解和奇异值分解初始化波形样板矩阵;5)固定相位变换矩阵和波形样板矩阵,通过特征值分解和黄金分割搜索计算发射信号矩阵;6)固定发射信号矩阵,基于Cholesky分解和奇异值分解计算波形样板矩阵;7)固定发射信号矩阵,通过黎曼最陡下降计算相位变换矩阵;8)判断优化函数是否收敛或达最大迭代次数,是则结束本方法,否则跳至5)。所述方法能缓解干扰,平衡雷达与通信性能,使波形更好地匹配所需雷达波束。
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公开(公告)号:CN107517095B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710687644.6
申请日:2017-08-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种极化码编译码方法,特别涉及一种非均匀分段校验的极化码编译码方法,属于信道编码领域。本发明通过计算信息位各比特的错误概率,按照错误概率对信息位进行非均匀分段校验,使各段信息的错误概率总和接近,对更容易出错,即靠前的信息位提前校验,构造出新的比特序列后再进行极化码编码,译码过程中可以使用校验函数对该段信息进行校验,从而实现缩减译码搜索路径和提前终止译码的效果。
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公开(公告)号:CN110289936B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910584744.5
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于权值排序的5G下行控制信道盲检测方法,属于无线通信领域。利用NIL检测进行权值判定,在3GPP规定的搜索空间中,对控制资源集中的CCE设定权值,将聚合等级1对应的CCE作为基础CCE,进行NIL判定,从而对搜索空间中各个候选PDCCH是否包含数据做出模糊预计,并使用权值进行表示。利用候选PDCCH的整体权值完成排序,根据权值排序决定搜索顺序,候选PDCCH的权值越高,含数据的概率就越高,是目标PDCCH的概率也越高,能获得优先的检测顺位。得到一条优化的搜索路径后,继而快速完成盲检搜索。与传统盲检测算法对比,所提算法稳定提高了盲检测效率,整体降低了用户终端的计算负载。
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公开(公告)号:CN107395324B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710555150.2
申请日:2017-07-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 一种基于QUP方法的低译码复杂度速率匹配极化码传输方法,属于信道编解码技术领域。包括:步骤1:确定打孔位置和打孔参数;步骤2:构造信息序列;步骤3:极化编码,输出编码序列;步骤4:根据步骤1确定的打孔参数输出打孔后的编码序列;步骤5:发送端将经过步骤4打孔后的编码序列逐比特发送;步骤6:接收端接收经过信道传输的步骤5发送的编码序列;步骤7:根据步骤1确定的打孔参数优化译码器结构,输出优化的SC译码器;步骤8:采用步骤7优化的SC译码器进行极化码译码。本方法有效降低了极化码译码的空间复杂度和时间复杂度,且节省的空间和时间资源随着打孔位数的增加而增加。
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