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公开(公告)号:CN117675679A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311583567.1
申请日:2023-11-24
Applicant: 航天恒星科技有限公司 , 北京卫星信息工程研究所 , 北京理工大学
IPC: H04L45/121 , H04B7/185 , H04L41/122 , H04L41/14 , H04L41/16 , H04L67/61
Abstract: 本发明涉及一种基于分域优化的卫星时间敏感路由调度方法,通过将卫星网络建模为虚拟节点的网络拓扑,根据卫星的实时位置动态分配卫星对应的虚拟节点,根据获取的节点业务信息对业务进行分类,生成业务的具有最小时延代价的最短路径,再根据业务的调度优先级,对高调度优先级时敏业务按最短路径转发,对中、低调度优先级时敏业务进行路径优化,对非时敏业务生成调度路径优化全局网络负载均衡性能后,再对业务进行转发调度,可实现在卫星网络动态拓扑下对于时敏业务的确定性时延保障,降低了链路切换带来的时延抖动,同时提高了网络资源利用率。
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公开(公告)号:CN113132180B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110266583.2
申请日:2021-03-11
Applicant: 武汉大学 , 北京卫星信息工程研究所 , 华中师范大学
IPC: H04L43/022 , H04L43/04 , H04L43/0876 , H04L9/40
Abstract: 本发明提供了一种面向可编程网络的协作式大流检测方法,其特征在于:包括以下步骤:可编程交换机实时检测并记录流入的可编程交换机的流量数据;控制器向各个可编程交换机分别下发对应的本地阈值;可编程交换机对比检测到的流量数据与本地阈值,如果判定流量数据超过本地阈值则向控制器发送报告,反之则不触发报告;控制器识别接收到的报告中的流量数据,抽取转发了该流但未触发报告的可编程交换机的报告;控制器结合接收到的和抽取的可编程交换机的报告,统计该流的所有数值,并将统计的数值与网络全局阈值对比判断该流量数据是否为全网范围内的大流;控制器根据以往收到的报告调整下发至各个可编程交换机的本地阈值。
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公开(公告)号:CN114125905B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210082856.2
申请日:2022-01-25
Applicant: 北京邮电大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04W24/02 , H04L41/0823 , H04L41/16 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种邻区关系确定方法和装置,涉及通信的技术领域,包括:获取待处理小区对中每个小区的工参信息;基于工参信息,确定待处理小区对的目标数据特征;利用预设联合神经网络模型对目标数据特征进行处理,得到待处理小区对的邻区关系;本发明提供的邻区关系确定方法是一种基于深度神经网络学习实现邻区关系预测的方案,相比传统人工配置方式,能够节约大量劳动力成本,同时由于联合神经网络模型中每个独立神经网络模型的层级结构、训练阶段所使用的训练数据和激活函数区间各不相同,所以保证了网络间的独立性、非线性和随机性,进而降低了联合神经网络模型中的多个神经网络在同一样本点误判的风险,达到提升邻区关系预测准确率的效果。
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公开(公告)号:CN111447005B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010222655.9
申请日:2020-03-26
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及互联网领域,提供了一种软件定义卫星网络的链路规划方法和装置,包括:获取卫星网络信息,根据所述卫星网络信息建立控制链路与数据链路联合规划的约束;对低轨卫星节点和数据业务进行排序;基于粒子群算法和贪婪算法,根据所述联合规划的约束、排序后的所述低轨卫星节点和排序后的所述数据业务确定卫星网络的链路规划策略。本发明可以在保障卫星网络中控制报文和数据业务传输需求的同时,降低星间链路启用数量,减少卫星网络的能源消耗和资源浪费,实现网络资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN113777697A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110977321.7
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种支持14模式的低串扰和易MIMO处理的空气孔少模光纤,包括纤芯和包裹纤芯的包层;其中,纤芯包括主纤芯和多个空气孔辅助纤芯,主纤芯位于光纤中心,多个空气孔辅助纤芯环绕主纤芯分布;主纤芯包括椭圆环形纤芯和位于椭圆环形纤芯中心的中心纤芯;中心纤芯和多个空气孔辅助纤芯的折射率相同;椭圆环形纤芯折射率大于中心纤芯折射率;包层折射率大于中心纤芯折射率,小于椭圆环形纤芯折射率。本发明通过引入椭圆环形纤芯和空气孔辅助纤芯,破坏光纤折射率分布的圆对称性,增大了光纤之间的有效折射率差,使光纤支持多个高阶模并使高阶模的模场分布形式固定,从而保证多信道传输;同时该光纤可减小芯间串扰,降低差分模式延迟。
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公开(公告)号:CN107872348B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201710914939.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京邮电大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明公开了一种面向天地一体化网络的分域层次化控制方法、装置和系统,该方法在天地一体化网络中,通过将各网络传输设备节点信息进行上报到下层控制器,再由下层控制器进行汇总上报到上层控制器,各层控制器得到自己管辖范围内的网络详细信息,在进行网络管理时,每个控制器负责自己域内的所有业务,业务跨域时由业务节点最初覆盖完整的控制器进行管理,利用从管理者或上层控制器得到的相关控制策略进行计算,得到结果并下发,满足了天地一体化信息系统需要混合化的管理模式,即在终端统一管理的基础上,各终端组、自治域中仍然具有一定程度的单独管理能力。
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公开(公告)号:CN109905168B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910163564.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/516 , H04B7/185 , H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种可用于测距通信一体的光梳与信号调制复用终端及方法,终端包括:控制单元、信号光源、信标光源、飞秒光梳模块、光耦合器A、光耦合器B、光电探测模块A、光电探测模块B、电放大器、电锁相环、信号调制解调模块、光射光路、指向对准系统、分光镜A、分光镜B、分光镜D、望远镜系统、反光镜C、CCD摄像头、伺服驱动。通过调整发端光梳信号的发光功率使发端获得两终端之间的精密测距信号,以确保实现测距功能。本发明采用光梳作为星间精密测距依据,采用一套光束跟瞄装置同时实现星间精密测距和宽带通信,具备高可靠和多功能,可提升了未来空间光网络的灵活性。
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公开(公告)号:CN111447005A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010222655.9
申请日:2020-03-26
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明涉及互联网领域,提供了一种软件定义卫星网络的链路规划方法和装置,包括:获取卫星网络信息,根据所述卫星网络信息建立控制链路与数据链路联合规划的约束;对低轨卫星节点和数据业务进行排序;基于粒子群算法和贪婪算法,根据所述联合规划的约束、排序后的所述低轨卫星节点和排序后的所述数据业务确定卫星网络的链路规划策略。本发明可以在保障卫星网络中控制报文和数据业务传输需求的同时,降低星间链路启用数量,减少卫星网络的能源消耗和资源浪费,实现网络资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN108598685B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201711412145.2
申请日:2017-12-23
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开一种基于双H缝隙耦合的自检测微带天线阵,至少包括7层结构,从上到下依次为微带天线单元、第一介质板、设置有双H缝隙的天线地板、第二介质板、设置有耦合线的带状线层、第三介质板及带状线地板,所述带状线层与第二介质板形成馈电网络,并由天线地板上的双H缝隙把馈入的射频能量分别耦合给微带天线单元;通过电磁场在第二与第三介质板中的空间耦合,使得耦合线把每个微带天线单元的垂直极化的能量传输到输出端口,及通过与预先存储的耦合能量数据进行比较,判断出微带天线单元是否发生故障。本发明通过耦合网络实现天线阵的自检,具有设计复杂度低、故障天线单元识别效率高等优点。
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公开(公告)号:CN101170220B
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200710176522.7
申请日:2007-10-30
Applicant: 北京卫星信息工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双频带双圆极化背射螺旋天线,由高频圆极化天线组件(2)、低频圆极化天线组件(3)和二者共用的反射腔组件(1)组成;高频圆极化天线组件(2)包括高频馈电组件(21)和高频初级辐射器;低频圆极化天线组件(3)包括低频馈电组件(31)和低频初级辐射器;高、低频初级辐射器均由金属螺旋线缠绕在螺旋线介质支撑上形成;低频圆极化天线组件(3)套在高频圆极化天线组件(2)外,二者共轴固定在反射腔组件(1)的中心位置;高、低频初级辐射器的金属螺旋线旋向相反。本发明天线的接收和发射分别工作于两个不同的频带,双圆极化天线的两个极化相互正交,增加了两个频段之间的极化隔离,提高了系统的整体性能。
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