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公开(公告)号:CN119834871A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510293980.7
申请日:2025-03-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请涉及卫星通信技术领域,特别涉及一种基于联邦学习的卫星跳波束方法,包括:获取每个卫星的局部模型梯度;对每个卫星的局部模型梯度进行质量估计,并对满足预设质量达标条件的多个梯度进行异步联邦聚合,得到新的全局模型梯度;计算每个卫星的局部模型梯度与新的全局模型梯度之间的相似度,并在相似度大于预设阈值时,判定新的全局模型处于预设收敛状态。由此,解决了现有跳波束技术中用户数据安全风险高和系统同步通信复杂度过高的问题,实现了在保障用户数据安全的同时,降低系统同步通信复杂度,提高计算效率,确保卫星通信系统资源的有效利用和长期稳定运行。
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公开(公告)号:CN113904902B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111101685.5
申请日:2021-09-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种信号调制类型的识别方法及装置,该方法包括:获取待识别信号;确定所述待识别信号的时域空间卷积特征和所述待识别信号的高阶累积量特征;对所述时域空间卷积特征和所述高阶累积量特征进行融合处理,得到所述待识别信号的融合特征;根据所述待识别信号的融合特征识别所述待识别信号的调制类型。本发明能够快速准确的识别数字信号的调制类型。
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公开(公告)号:CN113904902A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111101685.5
申请日:2021-09-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种信号调制类型的识别方法及装置,该方法包括:获取待识别信号;确定所述待识别信号的时域空间卷积特征和所述待识别信号的高阶累积量特征;对所述时域空间卷积特征和所述高阶累积量特征进行融合处理,得到所述待识别信号的融合特征;根据所述待识别信号的融合特征识别所述待识别信号的调制类型。本发明能够快速准确的识别数字信号的调制类型。
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公开(公告)号:CN112367669B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110033145.1
申请日:2021-01-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种飞行器链式组网信道接入方法及系统,包括:基于自适应链式TDMA接入算法,在具有预设长度的巡线中对飞行器节点的数量进行动态地调整;基于所述具有预设长度的巡线建立能量消耗模型,求解所述能量消耗模型的最优解。本发明通过在飞行器链式组网中应用自适应链式TDMA协议,能动态地对网络规模进行自适应调整,并在巡线长度一定的情况下,求得网络规模中使得能量消耗最小的最优解。
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公开(公告)号:CN120017147A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510501165.5
申请日:2025-04-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B7/185 , H04W16/10 , H04W16/22 , G06N3/0455
Abstract: 本发明涉及信号检测技术领域,特别涉及一种自编码器的星地信道检测带宽延展方法。方法包括:对时域数据信号进行预处理,得到功率谱密度数据;利用预设的频谱预测网络模型,提取功率谱密度数据的功率谱密度特征,其中,预设的频谱预测网络模型由宽带数据训练全连接神经网络得到;基于功率谱密度特征,利用预设的频谱预测网络模型,预测并补全残余频谱信号中缺失的部分,恢复原始频谱形状。由此,通过在离线训练中学习宽带数据的频谱,并在提取频谱特征后,利用全连接神经网络实现残余频谱检测以及频谱预测补全,解决了现有技术受限于ADC接收采样速率、宽带分辨率等因素而导致频谱预测结果不准确的问题,提升频谱预测精度。
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公开(公告)号:CN118138166A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410116199.8
申请日:2024-01-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B17/382
Abstract: 本发明公开的一种基于稀疏图编码的滤波器组频谱检测方法及系统,属于信号检测技术领域。本发明实现方法为:通过多个并行的多带滤波器对输入信号进行频域稀疏图编码;对编码输出进行超临界抽取,在各通道分别得到若干频谱分量的混叠副本;对抽取结果进行子带数识别,将各通道混叠副本按其所含频带数分类;从多带混叠输出中快速拆解剥离出各子带信号分量,并对剥离出的各子带信号分量进行频谱检测。所述系统包括图编码滤波模块、超临界抽取模块、子带数识别模块和拆解重构频谱检测模块。本发明通过稀疏图编码滤波器组,实现宽带高分辨率频谱检测的同时大幅减少通道数,显著降低系统复杂度。本发明通道采样率低于两倍信号带宽,能够实现超临界抽取。
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公开(公告)号:CN113179104B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110379807.0
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明提供一种用于空天多载波通信的子载波信号提取系统及方法,该系统包括:分析模块以及综合模块;所述分析模块,用于将输入信号分为2M个子信号,并分别对所述2M个子信号进行滤波处理以及IFFT处理,得到2M个子带信号;所述综合模块,用于接收所述2M个子带信号,提取目标子带占据的子带信号进行FFT运算,并将FFT运算之后的信号分成2M个通道的子信号,并再进行滤波处理后进行累加,得到目标子载波信号;其中,在分析模块进行滤波处理时,将所述2M个子信号分为两组,每组子信号分时复用同一滤波器;在综合模块进行滤波处理的时候,2M个子信号可以共用一个滤波器,实现滤波器的复用,从而可以在完成信号提取的同时,节省硬件计算资源。
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公开(公告)号:CN114244671A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111538528.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种面向山地密林应急救援应用的Pruned‑DFT‑s‑FBMC波形设计方法,采用了裁剪DFT扩展编码的算法降低信号的峰均比,减少了信号的功率回退,提升了有限发射功率下的通信距离;采用了适中的载波频率,在保持收发端天线适当尺寸的基础上又保证了一定的信号波长,进一步加强了信号在密林环境下的穿透性;采用了OQAM的调制方式,不再需要添加保护间隔,提高了频谱效率;设计了20阶的Hermite滤波器,使系统具有良好的时频聚焦性,在面对不同的环境时具有更强的鲁棒性。本发明采用上述的一种面向山地密林应急救援应用的Pruned‑DFT‑s‑FBMC波形设计方法,解决山地密林环境下应急救援的通信问题。
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公开(公告)号:CN114095055A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202210058780.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种低码率双正交码编码的扩频方法及装置,该方法包括:确定待编码信号的扩频比和目标码率;基于双正交码编码器的码集,确定码率和所述目标码率相同,且码长为预设长度的码字对应的序列,作为生成待编码信号扩频后的导频段的第一序列;基于所述第一序列,生成对应的码字并重复特定次数,作为待编码信号扩频后的导频段。本发明提供的低码率双正交码编码的扩频方法,通过利用低码率双正交码编码器编码后某些码字具有良好自相关性信号的特点,省略了扩频模块,复用了信道编码模块,用低码率双正交码编码器取代传统扩频通信系统发端的扩频模块,通过对低码率编码器进行复用,进而简化编码器结构。
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公开(公告)号:CN114401178B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210292793.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供一种频偏估计方法、装置、设备及存储介质,其中应用于接收端设备,该方法包括:接收发送端设备发送的数据帧;数据帧中包括至少一个频偏估计单元,频偏估计单元包括两个数据相同的导频段和两个有效数据段,各导频段和各有效数据段交替排列,且首个导频段位于首个有效数据段之前,每个导频段均包括两段数据相同的导频序列;基于频偏估计单元中的导频段,对频偏估计单元中的有效数据段进行频偏估计。从而可以实现单载波频域均衡系统中大范围高精度的频偏估计,且在频偏估计过程中可以无需做FFT,使得整个频偏估计过程更加快捷高效,并能避免在均衡时引入额外的误差。
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