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公开(公告)号:CN114126019B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111444691.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04W52/02 , H04W72/52 , H04B10/2575 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于能效优化的前传光网络动态资源映射方法及系统。该方法包括:收集远端射频节点的历史流量数据;根据所述历史流量数据,训练深度学习中的长短期记忆网络模型,预测每个所述远端射频节点的下一时间节点的流量负载情况;根据所述流量负载情况,以最小化系统总能耗为目标,动态调整下一时间节点的基带处理池和远端射频节点之间的前传光链路的连接关系;所述最小化系统总能耗包括基带处理池的固有能耗、所述基带处理池执行基带信号处理过程中产生的能耗以及切换产生的能耗。本发明能够降低整个前传光链路的系统总能耗以及提高基带处理池资源利用率。
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公开(公告)号:CN114244439A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110806092.2
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04B10/2525
Abstract: 本发明提供了一种光纤通信系统的信号补偿方法及装置,方法包括:获取光纤通信系统的输出信号为待补偿信号;将待补偿信号输入补偿模型中,得到补偿后的信号;补偿模型包括多个MIMO滤波器模型;MIMO滤波器模型是根据光纤通信系统的色散效应、偏振模色散效应和非线性效应建立的。本发明通过补偿模型能够同时对光纤通信系统的输出信号进行色散效应补偿、偏振模色散效应补偿和非线性效应补偿,提高信号补偿的精度。
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公开(公告)号:CN114157433A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111442032.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04L9/32 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种密钥与明文关联的混沌光通信系统加密方法和系统,区别于传统的加密算法,通过将高维混沌系统和DNA编码运算结合,利用哈希函数使得明文和外部密钥相关联,产生内部密钥,增大了密钥空间,触发n维超混沌系统和逻辑映射产生随机序列,有效抵抗已知明文和选择明文攻击,可以较好的抵抗穷举和统计攻击、差分攻击,提高了传输数据的安全性。同时采用动态DNA编码加密,使得加密算法的安全性大大提高,降低了密钥间的相关性,从而增大了密文破解的难度,进一步提高系统的安全性能。
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公开(公告)号:CN114157433B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111442032.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04L9/32 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种密钥与明文关联的混沌光通信系统加密方法和系统,区别于传统的加密算法,通过将高维混沌系统和DNA编码运算结合,利用哈希函数使得明文和外部密钥相关联,产生内部密钥,增大了密钥空间,触发n维超混沌系统和逻辑映射产生随机序列,有效抵抗已知明文和选择明文攻击,可以较好的抵抗穷举和统计攻击、差分攻击,提高了传输数据的安全性。同时采用动态DNA编码加密,使得加密算法的安全性大大提高,降低了密钥间的相关性,从而增大了密文破解的难度,进一步提高系统的安全性能。
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公开(公告)号:CN113692058A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110987720.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国空间技术研究院 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于频谱资源评估集合的卫星光网络频谱分配方法及系统,方法包括:构建卫星弹性光网络;根据介数中心性计算所述卫星弹性光网络中各条链路的边介数;获取业务请求列表中的业务请求;根据所述业务请求的节点对之间的传输距离和请求带宽确定业务请求所需频隙数;根据所述业务请求所需频隙数确定候选路径;根据所述候选路径确定频谱资源估计集合;根据所述频谱资源估计集合和所述边介数确定评估指标;根据所述评估指标确定可用频谱资源列表;根据所述可用频谱资源列表和所述业务请求所需频隙数进行频谱资源分配。本发明能够提高卫星弹性光网络的频谱利用率。
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公开(公告)号:CN114244439B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110806092.2
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京邮电大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04B10/2525
Abstract: 本发明提供了一种光纤通信系统的信号补偿方法及装置,方法包括:获取光纤通信系统的输出信号为待补偿信号;将待补偿信号输入补偿模型中,得到补偿后的信号;补偿模型包括多个MIMO滤波器模型;MIMO滤波器模型是根据光纤通信系统的色散效应、偏振模色散效应和非线性效应建立的。本发明通过补偿模型能够同时对光纤通信系统的输出信号进行色散效应补偿、偏振模色散效应补偿和非线性效应补偿,提高信号补偿的精度。
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公开(公告)号:CN114126019A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111444691.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04W52/02 , H04W72/04 , H04B10/2575 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于能效优化的前传光网络动态资源映射方法及系统。该方法包括:收集远端射频节点的历史流量数据;根据所述历史流量数据,训练深度学习中的长短期记忆网络模型,预测每个所述远端射频节点的下一时间节点的流量负载情况;根据所述流量负载情况,以最小化系统总能耗为目标,动态调整下一时间节点的基带处理池和远端射频节点之间的前传光链路的连接关系;所述最小化系统总能耗包括基带处理池的固有能耗、所述基带处理池执行基带信号处理过程中产生的能耗以及切换产生的能耗。本发明能够降低整个前传光链路的系统总能耗以及提高基带处理池资源利用率。
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公开(公告)号:CN113692058B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110987720.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国空间技术研究院 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04W72/0453 , H04W72/54 , H04Q11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于频谱资源评估集合的卫星光网络频谱分配方法及系统,方法包括:构建卫星弹性光网络;根据介数中心性计算所述卫星弹性光网络中各条链路的边介数;获取业务请求列表中的业务请求;根据所述业务请求的节点对之间的传输距离和请求带宽确定业务请求所需频隙数;根据所述业务请求所需频隙数确定候选路径;根据所述候选路径确定频谱资源估计集合;根据所述频谱资源估计集合和所述边介数确定评估指标;根据所述评估指标确定可用频谱资源列表;根据所述可用频谱资源列表和所述业务请求所需频隙数进行频谱资源分配。本发明能够提高卫星弹性光网络的频谱利用率。
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公开(公告)号:CN119835122A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411904077.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L25/02 , H04B7/185 , H04W72/044 , H04J11/00 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/098 , G06N3/006 , H04W84/06
Abstract: 本发明公开了卫星‑地面下行NOMA系统的联合检测方法,其技术方案要点是,包括以下步骤:S1.在发送端的子信道内,通过稀疏均匀布置的导频信号插入时频网格中的导频;S2.在接收端提取导频信号,并基于深度残差卷积网络进行信道估计;S3.基于深度神经网络的迭代重训练方法进行多用户信号检测;S4.基于麻雀搜索算法在功率分配因子阈值范围内优化功率分配,最小化系统误码率;S5.将步骤S2、步骤S3和步骤S4结合,形成基于深度学习的联合检测模型;本发明通过深度学习和麻雀搜索算法的结合,解决了系统中信道估计精度、信号检测能力和功率分配优化等问题,提升了系统的整体性能和可靠性,适用于现代卫星通信系统中的大规模用户接入和高效数据传输需求。
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公开(公告)号:CN119653267A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411684666.3
申请日:2024-11-22
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明涉及算力光接入网技术领域,特别是一种基于SDN的云‑边弹性PON资源管理方法、系统及装置。利用阵列波导光栅构成该网络的灵活光分配网络ODN,同时基于SDN技术对云‑边弹性PON进行分区管理和全局控制,使用时延‑负载协同的卸载方法和选路策略对用户任务进行分区定点卸载,并对服务器计算资源、链路频谱资源进行分配。解决光接入网中分布式计算节点之间无法互相感知不能实现协同工作、计算任务不能被调度至最优节点进行计算造成的计算资源浪费、无法保证服务质量的问题,在算力光接入网架构下同时考虑任务卸载的端到端时延需求和最优网络资源分配,进一步提升网络的整体资源利用率,降低平均端到端时延和阻塞率。
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