一种高动态环境下的测控通信一体化信号生成及接收方法

    公开(公告)号:CN113452400B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202110719213.X

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种高动态环境下的测控通信一体化信号生成及接收方法。通过BOC调制进行测控数据调制,通过BPSK调制进行通信数据调制。由于BOC信号自身的裂谱特性,可将中心频点的信号搬移至相应频点两侧,在此基础上,将BPSK信号插入至中心频点,在同一频点上实现测控通信信号的同时传输。该信号的优势主要在于:通过此方式,极大的简化了接收机的设计,增加了频带利用率;测控信号采用的扩频调制方式拥有更好的抗干扰能力,可辅助天线对信号来向进行更准确的定位,通过调节天线指向的方式进一步提升通信信号信噪比;由于通信信号与测控信号拥有相同的多普勒频移,因此通信信号可通过测控信号提供高精度多普勒测量结果实现高动态条件下的高速数据传输。

    一种高动态环境下的测控通信一体化信号生成及接收方法

    公开(公告)号:CN113452400A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110719213.X

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种高动态环境下的测控通信一体化信号生成及接收方法。通过BOC调制进行测控数据调制,通过BPSK调制进行通信数据调制。由于BOC信号自身的裂谱特性,可将中心频点的信号搬移至相应频点两侧,在此基础上,将BPSK信号插入至中心频点,在同一频点上实现测控通信信号的同时传输。该信号的优势主要在于:通过此方式,极大的简化了接收机的设计,增加了频带利用率;测控信号采用的扩频调制方式拥有更好的抗干扰能力,可辅助天线对信号来向进行更准确的定位,通过调节天线指向的方式进一步提升通信信号信噪比;由于通信信号与测控信号拥有相同的多普勒频移,因此通信信号可通过测控信号提供高精度多普勒测量结果实现高动态条件下的高速数据传输。

    软件定义卫星网络中的路由决策及流表一致性优化的方法

    公开(公告)号:CN105933227A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610488361.4

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: H04L45/38 H04B7/1851 H04L45/021

    Abstract: 本发明公开了软件定义卫星网络的路由决策及流表一致性优化方法,涉及软件定义卫星网络领域。本发明的流表一致性优化方法首先通过网络感知实时监测卫星网络全局状态,维护卫星网络中不同时刻的拓扑图,并及时更新网络的拓扑状态及事件;然后将基于下发时延的路由决策和基于路径相似度的路由决策结合,所需的下发延时以及写入延时都较小,从而降低流表更新过程的总延时;最后通过调整交换机的下发顺序,减少交换机到控制器的时延对流表不一致的影响,通过对新旧流表进行分类处理,减少下发流表项的数目来达到减少流表项的写入时间,从而减少流表更新的总时延。本发明更好的改善了软件定义卫星网络流表更新的不一致性问题。

    WiFi网络的无线信道接入方法和系统及EDCA用户节点

    公开(公告)号:CN113939038B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202111272357.1

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种WiFi网络的无线信道接入方法和系统及EDCA用户节点。WiFi网络中包括WiFi接入点、TWT用户节点和EDCA用户节点。EDCA用户节点获取WiFi接入点通报的WiFi网络中的各个TWT用户节点的TWT会话信息,包括TWT会话的标识、占用的信道、唤醒间隔、起始时刻;将WiFi网络中的各个TWT用户节点的TWT会话信息添加到TWT状态库,并实时更新TWT状态库;获得第一信道使用权后,根据占用第一信道的各个TWT会话的起始时刻以及初始的EDCA传输机会限定时长调整本次的EDCA传输机会限定时长;按照调整后的本次的EDCA传输机会限定时长在第一信道上传输数据。避免EDCA用户节点占用信道时间过长,使得TWT用户节点能够及时获得信道使用权。

    WiFi网络的无线信道接入方法和系统及EDCA用户节点

    公开(公告)号:CN113939038A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111272357.1

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种WiFi网络的无线信道接入方法和系统及EDCA用户节点。WiFi网络中包括WiFi接入点、TWT用户节点和EDCA用户节点。EDCA用户节点获取WiFi接入点通报的WiFi网络中的各个TWT用户节点的TWT会话信息,包括TWT会话的标识、占用的信道、唤醒间隔、起始时刻;将WiFi网络中的各个TWT用户节点的TWT会话信息添加到TWT状态库,并实时更新TWT状态库;获得第一信道使用权后,根据占用第一信道的各个TWT会话的起始时刻以及初始的EDCA传输机会限定时长调整本次的EDCA传输机会限定时长;按照调整后的本次的EDCA传输机会限定时长在第一信道上传输数据。避免EDCA用户节点占用信道时间过长,使得TWT用户节点能够及时获得信道使用权。

    软件定义卫星网络的流表一致性优化的方法

    公开(公告)号:CN105959221B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201610488363.3

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明公开了软件定义卫星网络的流表更新及流表一致性优化方法,涉及软件定义卫星网络领域。本发明的流表一致性优化方法首先通过网络感知实时监测卫星网络全局状态,维护卫星网络中不同时刻的拓扑图,并及时更新网络的拓扑状态及事件;然后将基于下发时延的路由决策和基于路径相似度的路由决策结合,所需的下发延时以及写入延时都较小,从而降低流表更新过程的总延时;最后通过调整交换机的下发顺序,减少交换机到控制器的时延对流表不一致的影响,通过对新旧流表进行分类处理,减少下发流表项的数目来达到减少流表项的写入时间,从而减少流表更新的总时延。本发明更好的改善了软件定义卫星网络流表更新的不一致性问题。

    针对长距距离无线网络的低延时代理接入方法、装置

    公开(公告)号:CN118317400A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410313170.9

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本申请公开了针对长距距离无线网络的低延时代理接入方法、装置。本方法包括:当检测到进入分簇网内时,发送请求信息至分簇网内的各簇内节点;当接收到各簇内节点所发送的预期延时的回复信息,根据预期延时从簇内节点中确立代理节点。本方法中,采用代理接入与代理传输进行接入,在簇首节点和代理接入点的选择上均以低时延作为选择的指标,在传输过程中,携带外部节点的接入信息,降低外部节点传输数据等待时间。代理机制在外部移动节点随机接入时,选取最优的代理代理传输,一可避免外部移动节点接入时需要与中心控制节点较远距离的复杂接入,二是代理节点为最优时延选择结果,在簇内传输的时延会相较于从边缘传输时延要更短,综合性能较高。

    软件定义卫星网络中的路由决策及流表一致性优化的方法

    公开(公告)号:CN105933227B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610488361.4

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明公开了软件定义卫星网络的路由决策及流表一致性优化方法,涉及软件定义卫星网络领域。本发明的流表一致性优化方法首先通过网络感知实时监测卫星网络全局状态,维护卫星网络中不同时刻的拓扑图,并及时更新网络的拓扑状态及事件;然后将基于下发时延的路由决策和基于路径相似度的路由决策结合,所需的下发延时以及写入延时都较小,从而降低流表更新过程的总延时;最后通过调整交换机的下发顺序,减少交换机到控制器的时延对流表不一致的影响,通过对新旧流表进行分类处理,减少下发流表项的数目来达到减少流表项的写入时间,从而减少流表更新的总时延。本发明更好的改善了软件定义卫星网络流表更新的不一致性问题。

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