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公开(公告)号:CN110445522B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910642534.7
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提出了一种多天线系统中基于发送天线索引预编码的安全传输方法。在本发明中,发送端根据被接收端所选中的天线索引对合法信息进行相应的预编码并发送。每组数据发送时,先由合法接收方随机选择发送方的某根天线,利用主信道状态信息生成发送信号在该天线处形成能量峰值,使得发送端可以通过简单的能量检测识别出被选中的天线。而后被选中天线的索引对应某一特定预编码矩阵,该矩阵则用于本组数据的预编码,合法接收方已知天线索引因此可以恢复出正确信息。本发明利用信道信息设计并传送的信号与发送天线索引相关,并且利用不同且随机的索引信息在发送端进行不同的预编码处理,实现收发双方的动态联合加密,大大增加了窃听方的破解难度,提升了信息传输的安全性。
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公开(公告)号:CN114785388B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210424206.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0452 , H04B7/0426
Abstract: 本发明实例提出一种智能全向面辅助的多用户大规模SIMO上行M阶调制加权和速率优化方法。本发明实例针对直射径被遮挡场景下的多用户大规模SIMO上行M阶调制通信的特点,同时考虑了用户侧的发射功率限制以及智能全向面器件单元所需满足的约束条件,通过联合优化用户侧的波束赋形、智能超表面的反射系数与透射系数以改善系统上行加权和速率。本发明实例提出一种基于流形优化以及梯度下降法的算法对用户侧的波束赋形、智能超表面的反射系数与透射系数矩阵进行联合优化,能够有效地提升在直射径被遮挡场景下的多用户大规模SIMO上行M阶调制加权和速率,同时降低优化问题求解与物理层实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN113824478A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111182013.1
申请日:2021-10-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0456 , H04W72/04
Abstract: 本发明提出一种离散透镜天线阵列辅助的宽带毫米波多用户大规模MIMO上行频谱效率优化方法。本发明针对毫米波多用户MIMO通信的特点,同时考虑了用户侧的混合模数结构以及基于正交频分复用的上行宽带传输,通过联合优化基站侧的波束选择矩阵、用户侧的移相器模拟预编码矩阵以及数字域预编码矩阵以改善系统上行频谱效率,在设计具体传输方案时兼顾考虑宽带系统的波束选择网络的频率独立性以及用户侧移相器模拟预编码的影响。本发明提出一种基于惩罚对偶双分解以及块坐标下降的方法对基站侧的波束选择矩阵、用户侧的移相器模拟预编码矩阵以及数字域预编码矩阵进行联合优化,在有效改进系统上行频谱效率的同时能够显著降低优化问题求解和物理层实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN114785388A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210424206.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0452 , H04B7/0426
Abstract: 本发明提出一种智能全向面辅助的多用户大规模SIMO上行M阶调制加权和速率优化方法。本发明针对直射径被遮挡场景下的多用户大规模SIMO上行M阶调制通信的特点,同时考虑了用户侧的发射功率限制以及智能全向面器件单元所需满足的约束条件,通过联合优化用户侧的波束赋形、智能超表面的反射系数与透射系数以改善系统上行加权和速率。本发明提出一种基于流形优化以及梯度下降法的算法对用户侧的波束赋形、智能超表面的反射系数与透射系数矩阵进行联合优化,能够有效地提升在直射径被遮挡场景下的多用户大规模SIMO上行M阶调制加权和速率,同时降低优化问题求解与物理层实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN114785387A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210425553.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0426 , H04B7/0452
Abstract: 本发明提出一种智能全向面辅助的多用户大规模MISO下行加权和速率优化算法。本发明针对直射径被遮挡场景下的多用户大规模MISO通信的特点,同时考虑了基站侧的发射功率限制以及智能全向面器件单元所需满足的约束条件,通过联合优化基站侧的功率分配、智能超表面的反射系数与透射系数以改善系统下行加权和速率。本发明提出一种基于分式规划以及极大化极小方法的算法对基站侧的功率分配、智能超表面的反射系数与透射系数矩阵进行联合优化,能够有效地提升在直射径被遮挡场景下的多用户大规模MISO下行加权和速率,同时降低优化问题求解与物理层实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN109982403B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811313184.1
申请日:2018-11-06
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种用于无线多跳网络的多点协作包传输方法,该方法主要包括源节点包传输与多点协作包传输两个步骤。首先,源节点将数据包广播给邻居节点;接着,从收到数据包的节点中挑选出簇头节点,由簇头节点组织成功收到数据包的节点以多点协作包传输的方式将数据包发送给距离目的节点更近的接收节点,再从新收到数据包的节点中挑选出新的簇头节点,迭代此过程直到目的节点收到数据包。本方法通过利用无线信道的广播特性及多点协作传输来减少数据的传输时延。
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公开(公告)号:CN113824477B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111176388.7
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0456 , H04W72/0453 , H04W72/23
Abstract: 本发明提出一种离散透镜天线阵列辅助的多用户大规模MIMO优化方法。本发明针对实际系统中毫米波通信的特点,同时考虑了基于正交频分复用的下行宽带传输以及用户侧的混合模数结构,将下行频谱效率最大化问题建模为系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵的联合优化问题,在设计具体传输方案时兼顾考虑宽带系统的波束选择网络的频率独立性以及用户侧滤波器的影响。本发明提出一种基于惩罚对偶双分解以及块坐标下降的方法对系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵进行联合优化,在有效改进系统下行频谱效率的同时能够显著降低优化问题求解和物理层实现的复杂度。本发明讨论的下行传输模型具有较强的统一性,因此所提出的传输方案具有普适性,可应用于许多简化的通信场景。
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公开(公告)号:CN115378528A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210796920.3
申请日:2022-07-06
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B17/391 , H04W28/06
Abstract: 本发明提出了一种有限字符输入下基于智能反射表面的低开销平均互信息优化方法,用以在通信系统为有限字符输入时,利用智能反射表面辅助移动通信系统,改善系统的信息传输速率。本发明根据有限字符输入信号和预设信道通过渐进分析建立平均互信息优化问题模型,利用智能反射表面辅助输入信号为数字调制信号的移动通信系统,能够以极低的复杂度,有效提高低信噪比下的信道平均互信息,进而改善系统的信息传输速率。在设计具体优化方案时,可以采用一种基于流形优化的迭代算法对信道平均互信息进行优化,在有效提高系统平均互信息的同时显著降低物理层实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN113824477A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111176388.7
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0456 , H04W72/04
Abstract: 本发明提出一种离散透镜天线阵列辅助的多用户大规模MIMO优化方法。本发明针对实际系统中毫米波通信的特点,同时考虑了基于正交频分复用的下行宽带传输以及用户侧的混合模数结构,将下行频谱效率最大化问题建模为系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵的联合优化问题,在设计具体传输方案时兼顾考虑宽带系统的波束选择网络的频率独立性以及用户侧滤波器的影响。本发明提出一种基于惩罚对偶双分解以及块坐标下降的方法对系统的波束选择矩阵、用户侧的滤波矩阵以及基站侧的数字域预编码矩阵进行联合优化,在有效改进系统下行频谱效率的同时能够显著降低优化问题求解和物理层实现的复杂度。本发明讨论的下行传输模型具有较强的统一性,因此所提出的传输方案具有普适性,可应用于许多简化的通信场景。
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公开(公告)号:CN113067813A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110286945.4
申请日:2021-03-17
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L29/06 , H04B17/391
Abstract: 本申请提供一种基于频控阵的物理层安全传输优化方法、装置、电子设备和存储介质,该方法包括:根据有限字符输入信号和预设信道模型建立安全传输速率优化模型;对安全传输速率优化模型中的预设预编码和预设频率偏移向量进行交替优化,确定优化后的预编码和频率偏移向量,并计算优化后的安全传输速率,进而提高了物理层安全传输系统在实际应用中的安全性。
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