基于全数字可重构智能超表面的无线光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN119363247B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411451323.2

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提供一种基于全数字可重构智能超表面的无线光通信系统及方法,该系统包括:控制模块、与控制模块连接的至少两个发光二极管LED阵列和全数字可重构智能超表面Omn i‑DRI S模块。该系统通过LED阵列发送用于通信的光信号,通过控制Omn i‑DRI S模块可以实现多个通信空间的双向光信号传输。即利用Omn i‑DRI S模块的反射特性和折射特性,通过Omn i‑DRI S模块不仅可以在一个通信空间内反射光信号,还可以将光信号折射传输到另一个通信空间,从而实现跨通信空间的信息传递。并且,通过Omn i‑DRI S模块还能够提升光通信的最小保密率。因此,能够有效提升光通信系统的物理层安全性和通信覆盖范围。

    一种基于RIS的可见光通信系统功率优化装置及方法

    公开(公告)号:CN119011013B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202410996079.1

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供一种基于RIS的可见光通信系统功率优化装置及方法,涉及无线通信技术领域;提出了一种LoS链路和NLoS链路的工作模式切换方案,即基于不同工作模式下的功率消耗以及转换工作模式所带来的功率消耗,以最小化长期平均功耗为目标定义工作模式的策略选择问题,接收接收端设备发送的反馈信号,并结合反馈信号估算LoS链路被障碍物阻塞的概率,基于LoS链路被障碍物阻塞的概率对定义的策略选择问题进行求解,得到下一时间段的工作模式选择策略,降低了RIS‑VLC系统的长期平均功耗,此外,考虑了使用NLoS链路传输数据时对RIS使用空间调制,可以提高数据速率和降低发射端设备所需的功率。

    一种基于反射面的可见光通信空间调制方法

    公开(公告)号:CN119602875A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411798296.6

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本申请实施例提供一种基于反射面的可见光通信空间调制方法,能够解决可见光通信空间调制能力差的技术问题。该方法包括:根据发射器发射的第一光信号的信道增益,确定反射面的激活反射组;发射器将第一光信号发送给激活反射组;激活反射组接收第一光信号,并将携带第一数据的第一光信号发送至接收器;每个反射阵元反射的光至多能到达一个接收单元。根据发射器发射的第一光信号的信道增益,在激活概率不同的反射组中确定激活反射组,以适应变化的信道条件。通过设置直视链路遮挡物,克服传输信号(第一光信号)被障碍物阻挡问题,降低误码率。这样,同时提高系统的总速率性能和总能量效率,进而提高可见光通信空间调制能力。

    阵列光源和智能反射面协同工作的无线光通信系统和方法

    公开(公告)号:CN117749273A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311734172.7

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明提供一种阵列光源和智能反射面协同工作的无线光通信系统和方法,光源阵列的发射路径布置光学成像模块,光学成像模块的成像端布置智能反射面RIS模块;智能反射面RIS模块包括控制器和多个可独立工作的RIS子单元;控制器对各个RIS子单元的出射光束方向进行控制,使RIS子单元的出射光束方向对准目标用户端。本发明能够提高无线光通信系统下行链路速率,光源阵列中的每个子光源通过光学成像模块将光信号发送给智能反射面RIS对应的RIS子单元,通过操作智能反射面RIS的RIS子单元,能使各个RIS子单元分别独立与对应目标用户端进行通信,不需要给光源阵列中的每个子光源匹配方向控制器,操作更加灵活,成本低。

    一种基于网络编码和调制反射的卫星通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116208225B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211643633.5

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于网络编码和调制反射的卫星通信方法及系统,包括:构建基于调制反射的卫星通信网络,并基于所述卫星通信网络,构建多个通过预设网络编码方式进行卫星通信的预设基础结构;基于多个预设基础结构,并对卫星通信网络进行结构拆分,得到至少一种包含至少一个卫星网络基础结构的第一拆分方式,并基于预设网络编码方式,获取每种第一拆分方式中所有的预设基础结构进行卫星数据传输的总传输时长;在所有的总传输时长中,将满足预设条件的总传输时长所对应的第一拆分方式确定为目标拆分方式,以通过目标拆分方式对应的每个预设基础结构进行卫星数据传输。本发明提高了卫星通信系统的吞吐量。

    一种基于物理层网络编码的车队通信系统和方法

    公开(公告)号:CN116367110A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211582766.6

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理层网络编码的车队通信系统和方法,涉及无线通信技术领域。该系统包括:第一节点、中继节点和第二节点;所述中继节点分别与所述第一节点、所述第二节点连接;在所述第一节点中,将第一数据调制成第一可见光信号,并通过Li‑Fi通信发送给所述中继节点;在所述第二节点中,将第二数据调制成第二可见光信号,并通过Li‑Fi通信发送给所述中继节点;在所述中继节点中,将所述第一可见光信号和所述第一可见光信号进行合并处理,并将处理后的信号分别发送给所述第一节点和所述第二节点,利用LiFi通信手段和物理层网络编码技术提高无线通信系统的性能,高效可靠地支持无人车队车辆间超实时、不间断通信,实现车辆安全跟驰。

    一种基于RGB-LED的双向可见光通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116346224A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310244369.6

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于RGB‑LED的双向可见光通信方法及系统,包括:中继器通过RGB‑LED接收第一叠加光信号;第一叠加光信号是第一用户端发送的第一原始可见光信号与第二用户端发送的第二原始可见光信号叠加得到的;中继器对第一叠加光信号物理层网络编码处理,得到目标叠加光信号,并通过RGB‑LED将目标叠加光信号进行发送;第一用户端对目标叠加光信号处理,得到第二原始通信数据,第二用户端对目标叠加光信号处理,得到第一原始通信数据。本发明采用RGB‑LED作为中继器的接收端,减少中继器的数量,节约成本,降低系统复杂度;利用物理层网络编码降低中继时延,保证用户之间存在遮挡的情况下仍能进行可靠的数据交换。

    一种基于网络编码和调制反射的卫星通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116208225A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211643633.5

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于网络编码和调制反射的卫星通信方法及系统,包括:构建基于调制反射的卫星通信网络,并基于所述卫星通信网络,构建多个通过预设网络编码方式进行卫星通信的预设基础结构;基于多个预设基础结构,并对卫星通信网络进行结构拆分,得到至少一种包含至少一个卫星网络基础结构的第一拆分方式,并基于预设网络编码方式,获取每种第一拆分方式中所有的预设基础结构进行卫星数据传输的总传输时长;在所有的总传输时长中,将满足预设条件的总传输时长所对应的第一拆分方式确定为目标拆分方式,以通过目标拆分方式对应的每个预设基础结构进行卫星数据传输。本发明提高了卫星通信系统的吞吐量。

    一种VLC-RF混合通信方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN115225205A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210803014.1

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明属于无线通信领域,尤其涉及一种VLC‑RF混合通信方法、系统、介质及设备。包括:对信源产生的信号进行编码处理,得到处理结果;按照预设条件对处理结果进行分类,得到两类信号数据,通过VLC链路向接收端发送任一类信号数据,通过RF链路向接收端发送另外一类信号数据,基于第一原则,将接收端收到的数据进行整合;将整合后的数据进行译码处理,得到译码结果,将译码结果输出。本发明保证了通信的安全,即使两条链路的信息都被截获,由于单独的一路信号不承载全部信息,即VLC和RF各自传输信息的一部分;数据的分类和组合方式只有发送者和合法接收者知道;因此使得窃听者无法获得原始数据。

    一种物理层抗截获安全通信方法和系统

    公开(公告)号:CN111865934B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202010617269.X

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种物理层抗截获安全通信方法和系统,通过对原始信息比特流在物理层进行用于抗截获安全的调制和编码后生成多个符号码元并进行发送,一方面,多个符号码元在编码方面具有无速率的特性,既能提高原始信息比特流的传输效率,又能接近合法发送端与合法接收端之间的预设信道的容量进行发送,在保证传输效率的同时,增加了非法接收端即非法窃听者的破译难度;另一方面,由于多个符号码元为高斯分布、超高斯分布或亚高斯分布,非法窃听者利用基于高阶累积量等盲检测方法无法提取出多个符号码元的具体分布,进一步提高了通信系统的物理层抗截获性和安全性。

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