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公开(公告)号:CN119182427A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411190356.6
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B7/04 , H04B7/0456 , H04B7/06 , G06N3/006 , G06N3/092
Abstract: 本发明提出一种基于深度进化策略的RIS辅助增强通信方法,属于无线通信技术领域。本发明通过所提出的深度进化策略算法对RIS辅助通信系统中的发送端预编码以及RIS反射相移矩阵进行联合优化。基于深度学习的强拟合特性以及强化学习的交互特性,采用进化算法的思想,以包含不同特征智能体的种群为单位进行迭代优化,通过重组和变异为迭代过程带来新的遗传信息。相较于传统优化算法具有简洁明了的优化框架和低计算复杂度,同时相较于基于梯度下降的深度强化学习算法具有更快的收敛性和更优的系统性能。
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公开(公告)号:CN114222242B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111315813.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于数字相控阵体制的通信定位一体化方法及系统,通过数字相控阵天线在数字域形成K个定向窄波束覆盖全空域扫描范围,对第二节点全向发射的通信探测信号进行接收;对接收到的信号进行帧头匹配和能量检测,将匹配到通信探测信号的相关峰且能量最大的一个定向窄波束作为目标定向窄波束;通过数字波束形成在目标定向窄波束的方向形成和波束与差波束,确定目标定向窄波束的方向与第二节点的实际方向的偏离值,确定第二节点的实际方向;根据第二节点的实际方向,与第二节点建立通信链接;通过与第二节点进行通信,确定与第二节点之间的距离。本发明能够在不依赖卫星或移动通信基站基础设施建设的条件下实现通信定位一体化。
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公开(公告)号:CN113708090B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110927133.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于圆环共形的泰勒权值优化方法,属于无线通信和天线技术领域。本发明方法投影所划分扇区内天线单元,水平方向获得非均匀分布坐标矩阵,垂直方向归一化获得相应电流激励比值,综合水平与垂直方向加权系数,获得适用于曲面共形的泰勒加权系数。本发明方法在不改变共形阵列天线单元分布的情况下优化激励权值,实现主瓣方向高增益,干扰方向深零陷的目的,同时可应用于共形阵列多波束形成,进一步提升了共形阵列相控阵天线系统的数字波束形成能力。
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公开(公告)号:CN113991321B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202111079413.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明提供了一种相控阵天线的耦合校准网络和相控阵天线系统,该耦合校准网络应用于一种天线阵面,天线阵面包括多个天线子模块,耦合校准网络包括多个耦合功分模块,每个耦合功分模块包括多个耦合器和一个功分器,耦合器分别与天线子阵列和T/R组件相连,耦合功分模块的耦合器通过功分器合成为一个合成端口;耦合功分模块将校准模块发送的校准信号发送至天线子模块的T/R组件,以使得T/R组件根据校准信号获取各个天线子阵列对应的接收校正系数,或将对应天线子模块的每个天线子阵列的被测信号发送至校准模块,以使得校准模块根据每个天线子阵列的被测信号获取每个天线子阵列对应的发射校正系数。本发明能够实现相控阵天线的在线校准。
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公开(公告)号:CN113726452A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110980964.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B17/12 , H04B17/21 , H04B17/336
Abstract: 本发明涉及一种数模混合相控阵天线自动校准方法,属于通信技术领域。本发明方法用于对由M×N个天线单元组成的相控阵天线系统进行校准,校准过程分为接收校准和发射校准。本发明方法可以通过自适应调整采集通道与校准通道的增益或衰减改善通道信噪比,以满足校准要求从而保证校准精度,可同时对数模混合相控阵天线中频通道和射频通道进行校准,避免分步校准可能带来的累计误差。此外,本发明通过调整校准通道发射衰减和接收增益,可剔除故障通道,从而保证系统性能,增强系统稳定性。
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公开(公告)号:CN113726452B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110980964.7
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B17/12 , H04B17/21 , H04B17/336
Abstract: 本发明涉及一种数模混合相控阵天线自动校准方法,属于通信技术领域。本发明方法用于对由M×N个天线单元组成的相控阵天线系统进行校准,校准过程分为接收校准和发射校准。本发明方法可以通过自适应调整采集通道与校准通道的增益或衰减改善通道信噪比,以满足校准要求从而保证校准精度,可同时对数模混合相控阵天线中频通道和射频通道进行校准,避免分步校准可能带来的累计误差。此外,本发明通过调整校准通道发射衰减和接收增益,可剔除故障通道,从而保证系统性能,增强系统稳定性。
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公开(公告)号:CN114430119B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111657422.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H01Q21/00 , H01Q1/50 , H01Q1/22 , H04B7/0408 , H04B1/40
Abstract: 本发明提供一种多波束相控阵天线及通信设备,该多波束相控阵天线包括:N个天线阵面、一个射频开关模块、一个耦合功分模块和一个数模混合TR模块;每个天线阵面包括:M个天线单元和M个SMP射频端口;射频开关模块包括:M路输入通道、M个切换开关和K路输出通道;切换开关与输入通道一一对应;每个切换开关对应N路输出通道;其中,K=M*N;1<N<M;M为偶数;信号发射或信号接收时,M个切换开关选通的M路输出通道对应同一个天线阵面;耦合功分模块,包括:M个ANT端口和M个TR端口;数模混合TR模块包括:偶数个输入端口和M个输出端口;M个输出端口与耦合功分模块的M个TR端口一一对应。本发明能够减小天线体积同时提高天线增益。
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公开(公告)号:CN114430119A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111657422.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H01Q21/00 , H01Q1/50 , H01Q1/22 , H04B7/0408 , H04B1/40
Abstract: 本发明提供一种多波束相控阵天线及通信设备,该多波束相控阵天线包括:N个天线阵面、一个射频开关模块、一个耦合功分模块和一个数模混合TR模块;每个天线阵面包括:M个天线单元和M个SMP射频端口;射频开关模块包括:M路输入通道、M个切换开关和K路输出通道;切换开关与输入通道一一对应;每个切换开关对应N路输出通道;其中,K=M*N;1<N<M;M为偶数;信号发射或信号接收时,M个切换开关选通的M路输出通道对应同一个天线阵面;耦合功分模块,包括:M个ANT端口和M个TR端口;数模混合TR模块包括:偶数个输入端口和M个输出端口;M个输出端口与耦合功分模块的M个TR端口一一对应。本发明能够减小天线体积同时提高天线增益。
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公开(公告)号:CN113991321A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111079413.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明提供了一种相控阵天线的耦合校准网络和相控阵天线系统,该耦合校准网络应用于一种天线阵面,天线阵面包括多个天线子模块,耦合校准网络包括多个耦合功分模块,每个耦合功分模块包括多个耦合器和一个功分器,耦合器分别与天线子阵列和T/R组件相连,耦合功分模块的耦合器通过功分器合成为一个合成端口;耦合功分模块将校准模块发送的校准信号发送至天线子模块的T/R组件,以使得T/R组件根据校准信号获取各个天线子阵列对应的接收校正系数,或将对应天线子模块的每个天线子阵列的被测信号发送至校准模块,以使得校准模块根据每个天线子阵列的被测信号获取每个天线子阵列对应的发射校正系数。本发明能够实现相控阵天线的在线校准。
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公开(公告)号:CN118317320A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410462195.5
申请日:2024-04-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04W16/18 , H04W16/22 , H04B7/04 , H04B7/0456 , H04B7/06
Abstract: 本发明提出一种基于阻塞概率模型的可重构智能表面部署方法,属于RIS辅助通信技术领域。本发明通过阻塞概率模型拟合实际无线通信系统环境,对分块网络模型进行调控,进而补偿经验模型在精确建模以及系统优化中的性能损失。本发明基于阻塞概率模型的最优部署方法,并结合阻塞阈值以及最佳反射角确定单跳/多跳RIS最优部署位置。相较于传统的端点侧部署方案对于理想LOS路径的依赖,本发明的RIS协同部署方法可以获得更为实际可行的RIS部署方案,以及更高的多用户频谱效率。
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