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公开(公告)号:CN119004161A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310564620.7
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国移动通信有限公司研究院 , 东南大学 , 中国移动通信集团有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06F18/22 , G06N20/00
Abstract: 本公开提供一种出入方向确定方法、装置、电子设备和存储介质,涉及通信技术领域,所述方法包括:获取出入时段对应的第一信道状态信息,其中,出入时段为目标对象出入在收发天线阵列对应感知区域的时段;根据第一信道状态信息中至少一个天线对的至少一组目标参数,构建至少一组方向感知模型,方向感知模型为物理模型;基于至少一组方向感知模型确定出入方向。其中,方向感知模型用于表征目标对象出入天线对对应的收发链路的信号传输路径的变化情况,对上述变化情况加以分析即可确定目标对象在感知区域内的出入方向,由于方向感知模型为物理模型,因此可规避训练集拟真程度以及分类器精度的影响,使所确定的目标对象的出入方向更加准确可靠。
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公开(公告)号:CN115018014B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210892197.9
申请日:2022-07-27
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/2413 , G06F18/2415 , G06N20/00 , G06F17/18 , G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于多源信息的机器学习辅助的通信场景分类方法,该方法从700MHz频率下测量的信道数据中提取大尺度信道参数,同时利用地理信息系统统计出各种地形地物以及不同高度建筑物的面积占比,经过数据预处理后得到一个包含二维特征的数据集,其中样本被分为三类:密集城区,一般城区和郊区;利用K最邻近算法以及针对不同类别的样本量不均衡问题而改进的加权K近邻算法进行无线通信场景分类。本方法将信道大尺度特性与地理信息相结合,使用机器学习分类算法实现了高精度、低复杂度的无线通信场景分类框架,获取信道大尺度信道参数相比于获取小尺度参数,其中所需要更少的信道测量工作量以及更低的计算复杂度。
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公开(公告)号:CN117614574A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311131757.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , G06F30/27 , G06N20/00 , H04B17/309
Abstract: 本发明公开了一种机器学习辅助的射线跟踪信道仿真校准方法与系统,该方法包括:在场景不同位置设置多个接收机获取测试CSI,进行场景建模获取不同材料参数配置下的仿真CSI;分别从测试CSI和仿真CSI获取各接收机位置处MPC,并标记关键径;利用机器学习方法建立代理模型,得到信道仿真模型中各材料参数与接收径功率之间的关系;引入反射率与材料参数之间关系的先验知识动态调整参数的搜索空间,基于代理模型分阶段搜索材料参数的最优解,先基于关键径对部分参数进行优化,再基于所有径对所有参数进行优化;对最优解进行射线跟踪仿真验证,若没达到预设目标则更新数据集和参数搜索空间进一步优化。本发明在保证校准精度的同时实现了耗时的大幅度降低。
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公开(公告)号:CN110162847B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201910368034.9
申请日:2019-05-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于添加特征策略的机器学习辅助天线设计方法,包括(1)构建训练数据集;(2)在上一步得到的训练数据集中添加频率为特征值,得到带有频率特征的训练数据集;(3)采用机器学习算法对带有频率特征的训练数据集进行训练,得到代理模型;(4)利用进化算法对代理模型进行优化,获得最优的目标预测值对应的天线参数组合;(5)对最优目标预测值对应的天线参数组合进行全波仿真计算,根据仿真结果判断是否达到循环终止条件,如果需要继续循环则更新训练数据集后,重复步骤(2)至(5)的计算过程直至循环终止。本发明所采用的频率特征添加策略,提升了机器学习得出的代理模型的预测精度并提高了算法的收敛速度。
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公开(公告)号:CN113595711B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110897721.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线局域网的室内通信与定位一体化方法及系统,包括:S1,用户终端设备向无线局域网接入点(Access Point,AP)发送定位的请求帧,AP通过天线阵列接收该请求帧;S2,AP对步骤S1中接收的请求帧进行解包,获得信道状态信息(Channel State Information,CSI),并将CSI发送给服务器;S3,服务器在收到请求帧的CSI之后,持续从AP中获取该定位请求帧后续通信帧的CSI,对所有的CSI进行保存;S4,服务器对所有CSI,通过时延角度参数估计方法,估测出用户位置信息;S5,服务器将步骤S4估测出的用户位置信息由AP反馈给用户,在用户终端设备中显示。本发明基于无线局域网,将通信与定位一体化相结合,实现室内的实时位置显示,为后续室内导航、位置指引等提供有力帮助。
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公开(公告)号:CN115146544A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210900482.0
申请日:2022-07-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用知识和数据混合驱动的阵列天线设计方法。该方法通过引入平面耦合区域分割和二维虚拟阵列拟合技术等先验的电磁知识,结合机器学习等数据驱动的方法,成功实现了快速的二维阵列环境下的天线元单元的有源方向图的建模,相较于传统的机器学习辅助的建模方法,提升了模型的预测精度的同时降低了计算复杂度。在此基础上,可以结合任意传统的阵列天线设计方法实现快速、精确的考虑阵元间互耦和平台效应的阵列天线设计。该方法可用于对不同类型的天线及天线阵列的建模及波束赋形设计、低副瓣设计、多波束设计领域。
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公开(公告)号:CN115084860A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210820903.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带毫米波水平极化全向的环形贴片天线,包括介质层、介质层上印刷的上金属层和介质层下印刷的下金属层、穿过介质层的多个第一金属化通孔和第二金属化通孔、加载在下金属层面的SMA接头及多个机械通孔。上金属层由共圆心的一个圆形贴片和一个环形贴片构成;所述环形贴片上设有多个等大的金属化通孔;圆形贴片中心设有第二金属化通孔,称为中心通孔;SMA接头包括内芯与外导体,内芯通过第二金属化通孔与圆形贴片短接,外导体与下金属层短接;下金属层为一个环形金属贴片;机械通孔穿过介质层和下金属层,用于固定天线与SMA接头。本发明的天线具有结构简单、易加工、带宽宽、可实现于毫米波频段优点。
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公开(公告)号:CN110161472B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910353648.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 东南大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种基于信号复用的宽带车载毫米波雷达解速度模糊方法,该方法步骤为:首先对接收的中频时域信号进行二维FFT处理,并完成目标检测和参数估计;其次,根据系统感兴趣的目标速度范围,计算出目标真实速度参数的所有可能取值;随后根据最佳划分系数从主信号中提取子信号,并根据雷达系统参数,对目标每一个可能的速度值计算相对应的二维DFT旋转因子;最后利用计算出的二维DFT旋转因子,对子信号进行二维DFT运算,其中对应频谱幅度最大的速度值即为目标真实速度的估计值。该方法能够解决现有解速度模糊技术方案中需要辅助信号且复杂度较高的问题,明显地提高了系统的时间利用率,降低系统整体复杂度并具有较高的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113595711A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110897721.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线局域网的室内通信与定位一体化方法及系统,包括:S1,用户终端设备向无线局域网接入点(Access Point,AP)发送定位的请求帧,AP通过天线阵列接收该请求帧;S2,AP对步骤S1中接收的请求帧进行解包,获得信道状态信息(Channel State Information,CSI),并将CSI发送给服务器;S3,服务器在收到请求帧的CSI之后,持续从AP中获取该定位请求帧后续通信帧的CSI,对所有的CSI进行保存;S4,服务器对所有CSI,通过时延角度参数估计方法,估测出用户位置信息;S5,服务器将步骤S4估测出的用户位置信息由AP反馈给用户,在用户终端设备中显示。本发明基于无线局域网,将通信与定位一体化相结合,实现室内的实时位置显示,为后续室内导航、位置指引等提供有力帮助。
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公开(公告)号:CN109037966B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810607988.6
申请日:2018-06-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种应用前景广泛的、采用介质加载的阶梯型缝隙的端射多波束双圆极化天线阵,通过设计宽带双圆极化天线单元、天线馈电网络及天线单元间用于提升隔离的空气槽,本发明的端射多波束双圆极化天线阵列获得了可应用于微波毫米波频段的、易于设计和加工、易于平面集成、高带宽、可实现端射多波束双圆极化等优点。
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