基于能效最大化的单天线两跳中继系统联合功率分配方法

    公开(公告)号:CN105188142A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510310268.X

    申请日:2015-06-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H04W72/0473 H04W52/242 H04W72/08 H04W88/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于能效最大化的单天线两跳中继系统联合功率分配方法。该通信系统由一个信源节点,一个信宿节点,一个放大转发中继节点所组成,且三个节点均为配置单天线。该方法以系统能效最大化为设计目标,以满足指定的系统服务质量QoS为约束条件,建立了以源节点和中继节点发射功率为设计变量的数学优化模型。通过大信噪比区间近似等效,将原始的非凸优化问题转化为凸优化问题。再利用拉格朗日对偶函数凸优化算法,并借助于Lambert W函数,最终得到一种功率分配方案的闭合形式解,避免了采用交替迭代方法来求解最优化问题。相比传统以系统频谱效率最大化为目标的算法,本算法能够更好的提升系统整体能效,同时降低了功率分配算法的复杂度。

    一种密集节点配置系统中的导频复用方法

    公开(公告)号:CN104901732A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510173743.3

    申请日:2015-04-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H04B7/0413 H04B7/0626 H04L5/0048

    Abstract: 本发明提出一种密集节点配置系统中的导频复用方法。由于正交导频数有限,当正交导频数K小于用户数N时,需要进行导频复用。以往的导频复用方案是全随机的复用,这适用于用户均匀随机分布的情况。然而,由于实际系统中用户分布的不均匀性,全随机导频复用可能造成距离很近的用户复用一个导频,导致严重的导频干扰,降低系统的容量。本发明提出的导频复用方法,把用户之间的相互位置关系抽象成干扰矩阵,并且把导频干扰量化,给予干扰较大的用户较大的权重,使他们优先使用正交导频,从而,在系统层面大大降低导频干扰,提高信道状态信息估计的准确性,增大信道容量。本发明具有导频分配复杂度低、可行性高、可扩展性强的优点。

    一种面向多播业务的多天线分组预编码方法

    公开(公告)号:CN104168091A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410441221.2

    申请日:2014-09-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明针对支持多播或组播业务的多用户无线通信系统,公开了一种用于分布式多天线系统下行链路的多天线分组预编码方法。在分布式多天线系统中,多个远端天线单元通过光纤连接到中央处理单元进行联合信号处理。本发明利用系统中多播业务用户接收相同业务数据的特点,将接收同一路多播业务数据流的多个用户构建为一个多播业务分组,并分别针对每个多播业务分组中的多个用户联合设计一个分组预编码矩阵用于下行链路发射。另外,根据不同多播业务分组中的用户数目,该分组预编码方法基于最小平均路径损耗的准则选择满足系统要求的最小数目的下行链路发射天线,能够在抵消不同多播业务分组间的多用户数据互干扰的同时,进一步降低系统实现复杂度。

    低空气球荷载的中继应急无线数据通信架构

    公开(公告)号:CN103313259A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310189730.6

    申请日:2013-05-20

    Abstract: 中继网由单个低空中继平台组成,中继平台挂在小车固定的绳索系留的气球下方,应用场景为部分基站损坏但还有少量基站(留存基站)可以实现物理连接的陆地蜂窝网。低空中继的物理层可利用认知无线电技术来检测留存基站的信号频谱,从而进行应急数据通信的无线资源管理,中继平台可以实现的功能为:1)为地面用户提供接近视线传播的连接;2)调整中继平台的位置,以保证中继平台与多个地面基站之间链路都具有较好的信道质量;3)具有一定认知无线电功能;4)当作留存基站的网关实现与外界网络的通信。

    利用大规模天线阵列的无线通信方法

    公开(公告)号:CN102916735A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210394910.3

    申请日:2012-10-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种利用大规模天线阵列的无线通信方法。无线通信的基站侧配备大规模天线阵列,可以为一维或二维阵列,对基站所覆盖的区域形成数十个以上的波束覆盖。基站通过模拟多波束成形网络或数字域波束成形实现小区的大规模波束覆盖,基站在同一时频资源上与多个用户进行无线通信,通信过程在波束域实施。各个用户使用不同的时频资源发送探测信号,基站根据接收到的探测信号获得每个用户的波束域长时信道信息,由此确定在同一时频资源上通信的用户,并为各用户分配相应的波束集合。各用户在其选定的波束集合上与基站进行通信,在同一时频资源上通信的各用户所占的波束集合互不重叠,各用户的导频信号不要求相互正交,导频可以在空分用户间复用。

    分布式天线移动通信系统的功率分配与天线选择方法

    公开(公告)号:CN101631379B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910032753.X

    申请日:2009-06-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 分布式天线系统中功率分配与天线选择方法是一种用于移动通信分布式天线系统的功率和天线资源调配技术,当移动终端在分布式天线系统的无线信号覆盖范围内运动时,基站根据各个天线接收到移动终端的无线信号强度直接通过对信道条件较好的天线进行发送功率配置实现天线快速选择的过程,使系统中基站以简单的方法实现移动终端的切换和提高系统功率效率。分布式天线系统中功率分配与天线选择方法的基本规则是:针对分布式天线系统的无线信号覆盖小区内不同天线的覆盖范围,使移动终端始终与信道条件较好的天线进行通信,从无线信号的测量、判决到发送功率配置的执行,整个天线选择过程均在基站完成,不需要信令传递过程。

    协作通感一体化场景中节点模式选择和波束赋形方法

    公开(公告)号:CN119483668A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510052693.7

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种协作通感一体化场景中节点模式选择和波束赋形方法,属于无线通信领域。本发明提出了一种可以在通信和传感性能之间取得最佳平衡的系统节点模式选择与波束赋形方案,第一阶段首先建立系统的信道模型和数据传输模型,推导出上下行通信信干噪比表达式以及感知信干噪比表达式;第二阶段推导出最大比传输MRT波束赋形、迫零ZF波束赋形以及共轭感知波束赋形的表达式;第三阶段设计基于多智能体分层强化学习算法的节点模式选择与波束赋形算法;第四阶段调用算法以得到对每个接入节点进行双工模式选择和波束向量设计。该方法能够提高系统效率,推动无蜂窝协作通感一体化系统的实际部署,因此本发明具有一定的实际价值。

    一种eMBB和URLLC切片下的分布式大规模MIMO能效优化方法

    公开(公告)号:CN114928852B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202210550894.6

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种eMBB和URLLC切片下的分布式大规模MIMO能效优化方法,包括:建立下行分布式大规模MIMO的数学模型;建立eMBB和URLLC切片下系统能效问题的目标函数和约束条件;基于半定松弛、丁克尔巴赫法、重加权l1范数以及辅助变量将原问题转化为凸问题;采用内外层循环算法求解转化后的凸问题。本发明能够有效提高分布式大规模MIMO系统的能效,高效调度eMBB与URLLC的资源,实现在共享的物理架构上满足不同用户服务质量(QoS)的需求,具有广阔的应用前景。

    一种基于反向NMOS变容管的线性化电路

    公开(公告)号:CN118611602A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410766175.7

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于反向NMOS变容管的线性化电路,该线性化电路为一对反向的NMOS变容管和中间节点并联第一电感(L1)构成的T形网络,该反向NMOS变容管对的漏极和源极连接到放大器差分输入端(IN+、IN‑),栅极通过第一电阻(R1)连接到控制电压(Vctr)。在差模下,该线性化电路作为反向NMOS变容器对,变容管电容变化方向与功率放大器中非线性输入电容变化方向相反,有效地补偿了功率放大器的非线性输入电容的影响;在共模下,该线性化电路作为“电容‑电感‑电容”型的二次谐波陷波网络,有效抑制二次谐波。因此,通过采用基于反向NMOS变容管的线性化电路可以同时补偿放大器输入端的非线性输入电容和抑制二次谐波反馈,从而有效的减轻宽带内的幅度‑相位(AM‑PM)失真,提高功率放大器的线性度。

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