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公开(公告)号:CN103856918B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201210520015.1
申请日:2012-12-06
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种获取GSM手机号码的方法及系统,方法为:克隆公网基站形成的伪基站发射无线信号,将目标用户纳入服务区域,并获取其IMSI;伪终端在公网基站驻留,并克隆目标用户向公网基站发起业务请求;公网基站向目标用户发起鉴权请求;利用伪基站和伪终端透明转发公网基站的鉴权请求和目标用户的鉴权响应,完成鉴权;伪终端向公网基站发送包含IMSI信息和指定显号终端手机号码的显号短信;公网基站根据IMSI查找到对应的手机号码加入到显号短信中,并发送显号短信至指定显号终端;指定显号终端对显号短信进行分析处理,获取配对的IMSI与手机号码。本发明实现了在用户无感的情况下,获取GSM手机号码。
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公开(公告)号:CN104992001A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510344233.8
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电磁数值计算领域,具体涉及大规模MIMO阵列天线远场辐射的精确快速分析方法,包括:确定M×N元平面阵列天线的结构参数;求解单元天线入射场与散射场的关系;根据单元天线间的互耦特性,在阵列环境条件下选择提取单元的子阵形式和规模;对于提取单元的天线子阵,求解子阵中单元远场辐射方向图;根据阵中单元远场辐射方向图,按照叠加原理计算阵列天线远场辐射方向图。本发明利用互耦计算的精确性,很好的解决了借助于矩量法、有限元法、时域有限差分等方法中存在的受单台计算机的计算能力限制,当阵列天线规模过大时,全波仿真方法因内存和计算时间的巨大消耗而无法快速精确地实施天线辐射场的计算等问题,具有可以分析大型、共形阵列天线的方向图,具有合成精度较高,分析速度快等优点。
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公开(公告)号:CN104992001B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510344233.8
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电磁数值计算领域,具体涉及大规模MIMO阵列天线远场辐射的精确快速分析方法,包括:确定M×N元平面阵列天线的结构参数;求解单元天线入射场与散射场的关系;根据单元天线间的互耦特性,在阵列环境条件下选择提取单元的子阵形式和规模;对于提取单元的天线子阵,求解子阵中单元远场辐射方向图;根据阵中单元远场辐射方向图,按照叠加原理计算阵列天线远场辐射方向图。本发明利用互耦计算的精确性,很好的解决了借助于矩量法、有限元法、时域有限差分等方法中存在的受单台计算机的计算能力限制,当阵列天线规模过大时,全波仿真方法因内存和计算时间的巨大消耗而无法快速精确地实施天线辐射场的计算等问题,具有可以分析大型、共形阵列天线的方向图,具有合成精度较高,分析速度快等优点。
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公开(公告)号:CN104993881B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201510342849.1
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B17/12 , H04B7/0413
Abstract: 本发明属于天线电磁分析领域,具体涉及一种MIMO天线互耦特性快速分析方法,该方法包括:将单元天线的场按照矢量波函数展开,建立表征散射场系数与入射场系数的关系式;利用迭代散射算法,确定迭代后不同单元天线的散射场系数之间的关系;对阵列中的天线单元分别进行激励,依据天线间散射场的迭代规律,确定不同单元之间的S参数,即互偶特性参数。本发明解决了现有方法不能快速分析MIMO阵列互耦特性的问题,适用于阵列天线单元平行放置或具有相同辐射方向的情况,利用迭代散射算法分析天线间的相互影响,能够直接计算出阵列天线之间的互耦特性;将天线单元的场与迭代互耦场进行分开计算,便于算法的模块化实现,并提高计算精度。
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公开(公告)号:CN103945387B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410174951.0
申请日:2014-04-28
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种覆盖调控方法及装置,该方法包括:获取管控基站周边的公网基站的特征参数;根据管控覆盖需求和公网基站的信号强度,布设N个管控基站,完成管控区域的覆盖;其中,N为整数;根据公网基站的信号强度和管控基站的特征参数,确定管控区域交叉带的带宽;调整管控基站的数量和特征参数,以使管控区域交叉带的带宽取得最小值;其中,当交叉带的带宽取得最小值时,管控基站的信号覆盖边界与管控区域的物理边界相互重合;采用本发明的方法及装置,可使得管控基站的信号覆盖边界与管控区域的物理边界相重合,从而对移动终端达到理想的管控效果。
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公开(公告)号:CN105912742A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610125796.2
申请日:2016-03-07
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明属于电磁数值计算领域,具体涉及一种利用阵列对称特性求解大规模MIMO阵列天线远场辐射场的精确快速计算方法:该方法包括以下步骤:步骤一、确定M×N元平面阵列天线的结构和参数;步骤二、确定大型阵列中的子阵大小和提取方式;步骤三、基于提取的子阵有源单元方向图,利用均匀面阵的对称特性,近似计算出大型阵列的各个阵元的有源单元方向图;步骤四、利用叠加计算的方式,计算大型阵列的辐射场特性。本发明的该方法基于小阵列扩展到大阵列的方法,计算速度快;采用场的叠加原理计算灵活、适用范围广,对于均匀的线阵和面阵都可采用本方法;采用叠加计算的方式,避免了大量的矩阵运算,减少计算量,提高计算速度。
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公开(公告)号:CN105357733A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510699988.X
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种管控设备公网接入功能本地化的方法及装置,所述方法包括:伪基站伪装成公网基站,并启动射频工作;伪基站将射频覆盖范围内的移动终端驻留在基本工作频点;伪基站选取一个非公网频点为管控工作频点,使驻留在基本频点的移动终端重定向到管控工作频点;伪基站停止基本工作频点工作,并使伪终端接入公网。本发明通过频率隔离方式替代空间隔离方式,使得伪终端可以直接在伪基站本地接入公网,解决了空间隔离布设带来的难题,大大提高了设备的便携性与灵活性。
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公开(公告)号:CN103945387A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410174951.0
申请日:2014-04-28
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种覆盖调控方法及装置,该方法包括:获取管控基站周边的公网基站的特征参数;根据管控覆盖需求和公网基站的信号强度,布设N个管控基站,完成管控区域的覆盖;其中,N为整数;根据公网基站的信号强度和管控基站的特征参数,确定管控区域交叉带的带宽;调整管控基站的数量和特征参数,以使管控区域交叉带的带宽取得最小值;其中,当交叉带的带宽取得最小值时,管控基站的信号覆盖边界与管控区域的物理边界相互重合;采用本发明的方法及装置,可使得管控基站的信号覆盖边界与管控区域的物理边界相重合,从而对移动终端达到理想的管控效果。
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公开(公告)号:CN105912742B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610125796.2
申请日:2016-03-07
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于电磁数值计算领域,具体涉及一种利用阵列对称特性求解大规模MIMO阵列天线远场辐射场的精确快速计算方法:该方法包括以下步骤:步骤一、确定M×N元平面阵列天线的结构和参数;步骤二、确定大型阵列中的子阵大小和提取方式;步骤三、基于提取的子阵有源单元方向图,利用均匀面阵的对称特性,近似计算出大型阵列的各个阵元的有源单元方向图;步骤四、利用叠加计算的方式,计算大型阵列的辐射场特性。本发明的该方法基于小阵列扩展到大阵列的方法,计算速度快;采用场的叠加原理计算灵活、适用范围广,对于均匀的线阵和面阵都可采用本方法;采用叠加计算的方式,避免了大量的矩阵运算,减少计算量,提高计算速度。
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公开(公告)号:CN104993881A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510342849.1
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明属于天线电磁分析领域,具体涉及一种MIMO天线互耦特性快速分析方法,该方法包括:将单元天线的场按照矢量波函数展开,建立表征散射场系数与入射场系数的关系式;利用迭代散射算法,确定迭代后不同单元天线的散射场系数之间的关系;对阵列中的天线单元分别进行激励,依据天线间散射场的迭代规律,确定不同单元之间的S参数,即互偶特性参数。本发明解决了现有方法不能快速分析MIMO阵列互耦特性的问题,适用于阵列天线单元平行放置或具有相同辐射方向的情况,利用迭代散射算法分析天线间的相互影响,能够直接计算出阵列天线之间的互耦特性;将天线单元的场与迭代互耦场进行分开计算,便于算法的模块化实现,并提高计算精度。
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