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公开(公告)号:CN101600241A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910072483.5
申请日:2009-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无线自组网通信系统中进行可靠通信的多点协同工作方法,它涉及无线自组网技术领域。它解决了现有的无线通信过程都只有一条路由用于传送信息而导致信息传输可靠性差的问题。其方法为:请求协同测距节点广播协同测距请求;目标节点如果需要协同,则写入其地址及其下游节点地址;成功与目标节点和目标节点的下游节点取得信号交互后,请求协同测距节点根据对目标节点和目标节点的下游节点的协同测距请求信息和应答信号进行检测,获得与目标节点之间的间距和与目标节点的下游节点之间的间距;如果两个间距值同时满足小于其对应的可靠传输域半径的要求时请求协同测距节点向目标节点发送协同确认信息;本发明适用于应急响应和灾难后的通信恢复过程。
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公开(公告)号:CN101431496A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810209634.2
申请日:2008-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种不等功率谱密度的分数傅立叶变换域调制解调方法,它涉及一种同时传输多路不同谱密度、中心频率相同信号的方法,以解决现有CDMA技术在系统中的频谱资源复用受到伪随机码数量的限制的问题。将n路信号与n路切载波普信号进行调制,获得n路调制信号;将n路调制信号相加并发射;将接收到的相加信号分别通过解调获得n路解调信号;根据每路解调信号的中心频率和调频率,获得每路解调信号对应的分数阶和以及在对应分数阶的分数域峰值位置,并将峰值位置的窄带截断波形作为接收匹配模板;对每路解调信号分别做分数阶傅里叶变换,并在对应的峰值位置处与接收匹配模板做窄带匹配相关,得到n路解调信息,最后通过并串转换获得高速率解调信息。
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公开(公告)号:CN101345618A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810136941.2
申请日:2008-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于变参数的四项加权FRFT通信的保密和解密方法,涉及通信技术领域,为了解决非目的接收机在已知发射机采用四项加权FRFT进行信号加密时,通过对加密参数逐一扫描就能破解加密信号的问题。它的方法是在发射机端,数据源经过基带调制后送给加密模块,加密模块在伪随机码和与它相适应的参数变化图样决定的α、MV和NV控制下对数据进行四项加权FRFT,经过数字载波调制后的加密信号再经D/A转换及上变频器后送入信道传送;在接收机端,经过下变频器和A/D采样后的数据送往解密模块,在解密模块中进行数字载波相干解调,经过由伪随机码和与它相适应的参数变化图样决定的-α、MV和NV控制的四项加权FRFT之后,得到解密信号,然后进行基带解调工作。
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公开(公告)号:CN101340418A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200810136938.0
申请日:2008-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 码分多址系统中降低码序列之间干扰及码序列复用的传输方法。本发明涉及通信技术领域,它解决了现有CDMA系统中码序列之间干扰,及码序列不足的问题,其步骤如下:在发射机端,数据源经过数字调制、PN源扩频后送给正变换模块,正变换模块在参数α的控制下对数据进行四项加权分数傅立叶变换,经过数字载波调制后的数据再经上变频后送入信道传送;在接收机端,经过下变频后的数据送往反变换模块,在反变换模块中进行解调、解扩和参数-α控制的四项加权分数傅立叶变换之后得到扩频后的CDMA信号,接着经过数字解调工作向外输出。通过本方法以降低CDMA用户间的干扰和提高系统的容量,在不占用额外频谱、时间和码资源的条件下实现对CDMA系统码序列的优化和复用。
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公开(公告)号:CN101325428A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810136867.4
申请日:2008-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 分数傅立叶变换域辅助直扩系统多径信号捕获方法,它涉及一种直接序列扩频系统的多径信号捕获方法,以解决采用RAKE接收机接收多路信号的系统存在的捕获部分结构较复杂和捕获耗费时间较长的问题。在待发射的扩频信号前加入若干周期的切普信号作为捕获的参考信号;相关器对接收到的信号进行一次滑动相关,找到能量最强的多径分量;将相关器对准最强多径分量中的切普信号,在一个周期内对该切普信号进行最优阶数的分数傅立叶变换;找到所有多径信号中的切普信号在分数域对应的峰值位置,根据峰值位置与时延间的线性关系计算出所有多径信号相对于最强路径信号的时延;将所有相关器根据步骤四计算出的信号时延对准相应的多径信号并进行相关接收。
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公开(公告)号:CN101267423A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810064467.7
申请日:2008-05-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 在超宽带系统中利用分数傅立叶域估计时钟频偏的方法,它涉及一种分数域辅助的估计超宽带系统时钟频偏的方法,以解决网络层中频偏估计所带来的网络开销大、算法结构复杂的问题。超宽带脉冲波形通过编码后,对超宽带脉冲信息c(t)进行调制,切普信号相对于超宽带信号s1(t)的每一帧的帧头延时T1得到延时后的切普信号s2(t);将s1(t)与s2(t)相加得到发射信号s(t);接收到的信号r(t)得到p阶分数傅立叶变换信号fp(u);输出分数域冲击函数的峰值位置U1;得到对应的时域切普信号中心位置t0,去除t0的量纲归一化得到真实的切普信号时域中心位置t0′,获得时域超宽带脉冲信号r`(t),确定r`(t)的帧头所在位置To;判定切普信号的时域中心位置t0′与帧头所在位置To的时间间隔T2;根据帧头延时T1得到收发端的时钟相对频偏的估计。
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公开(公告)号:CN101252567A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810064308.7
申请日:2008-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 基于分数傅立叶变换域的线性调频信号干扰回避传输方法,它涉及一种无线通信中的传输技术。本发明是为了解决分数域通信系统只改变切普信号的调频率,而没有改变切普信号的中心频率,使各切普信号在频域上产生重叠导致系统容量和性能受到限制的问题。发射过程,数据源输出二进制数字信息码元与切普信号一起送入波形生成器进行调制,得到的切普信号和载波信号相乘,产生的高频信号经发射端天线发射;接收过程,将接收到的信号通过滤波器、分数傅立叶变换器和峰值位置判决器得到用户的信息。通过仿真验证更清晰的看出了不同的用户信息所占用的频段在允许的范围内能尽可能的分开,避免了多用户时切普信号在频域上的重叠,从而降低了用户间的干扰。
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公开(公告)号:CN119420387A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411450382.8
申请日:2024-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/06 , H04B7/0452 , G06N3/02
Abstract: 本发明提出基于同构图神经网络的可扩展MU‑MIMO预编码方法,包括:S1:构建通信系统模型;S2:将MU‑MIMO蜂窝网络构建为无线虚拟同构有向图;S3:设计一种适用于蜂窝网络中用户数及用户天线数动态变化的信息携带图神经网络(ICGNN)预编码算法,完成基于同构图神经网络的可扩展MU‑MIMO预编码。本发明通过在K=5个用户的基础场景下进行训练,展示了ICGNN方法在不同用户数量下的性能,当外推到更大尺寸的图时,ICGNN性能表现更佳,始终优于WMMSE,相较于WMMSE,本发明提出ICGNN方法性能提升始终≥95%。
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公开(公告)号:CN114882236B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110542902.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京机电工程总体设计部
IPC: G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/094 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G01S13/88
Abstract: 本发明提供一种基于SinGAN算法的探地雷达地下空洞目标自动识别方法。步骤1:利用SinGAN算法对已获取的地下空洞目标的探地雷达回波图像进行图像增广处理,得到处理后的具有相似分布的探地雷达回波图像;步骤2:对步骤1生成的探地雷达回波图像进行标注明确相关目标像素位置;步骤3:将步骤2中已标注的数据随机分配至训练集和验证集;步骤4:利用步骤3的训练集和验证集对深度学习目标识别算法进行训练,得到权重模型;步骤5:将步骤4获得的权重模型输入已有深度学习算法模型,对地下空洞目标探地雷达回波图像进行目标识别检测。本发明解决现有方法难以检测识别地下空洞目标的问题。
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公开(公告)号:CN114866165B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110729861.3
申请日:2021-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京机电工程总体设计部
IPC: H04B17/309 , H04B17/318 , H04B17/391 , H04W16/22 , H04W24/08
Abstract: 本发明公开了一种多频段室内信号分布场的快速测量获取方法。步骤1:在室内布设LFM信号源;步骤2:基于步骤1的LFM信号源,利用接收设备进行路测采样;步骤3:基于步骤2的路测采样结果,确定接收机位置;步骤4:利用步骤3确定位置的接收机,进行信号处理和测量结果的输出。本发明克服了运算复杂度,模型普适性和测量精确度方面的问题。
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