一种基于深度学习的功率分配方法及分配装置

    公开(公告)号:CN110635833B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910909800.8

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于深度学习的功率分配方法及分配装置,其中方法包括:获取用户的信道矩阵;对信道矩阵进行奇异值分解处理,得到等效信道特征值以及左酉矩阵;基于等效信道特征值以及用户的预设功率限制参数,生成用户的信道特征信息;将信道特征信息输入预先训练好的全连接神经网络模型中,得到用户的数据流数;基于用户的数据流数,等效信道特征值,以及左酉矩阵,构建用户的功率分配协方差矩阵;基于用户的功率分配协方差矩阵,为用户分配传输功率。本发明实施例能够提高分配传输功率的效率。

    一种基于深度学习的功率分配方法及分配装置

    公开(公告)号:CN110635833A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910909800.8

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于深度学习的功率分配方法及分配装置,其中方法包括:获取用户的信道矩阵;对信道矩阵进行奇异值分解处理,得到等效信道特征值以及左酉矩阵;基于等效信道特征值以及用户的预设功率限制参数,生成用户的信道特征信息;将信道特征信息输入预先训练好的全连接神经网络模型中,得到用户的数据流数;基于用户的数据流数,等效信道特征值,以及左酉矩阵,构建用户的功率分配协方差矩阵;基于用户的功率分配协方差矩阵,为用户分配传输功率。本发明实施例能够提高分配传输功率的效率。

    一种收发共口径大视场轻小型激光通信光端机

    公开(公告)号:CN115483974B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211051032.5

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种收发共口径大视场轻小型激光通信光端机,属于通信光端机技术领域;其包括激光发射单元、MEMS反射镜扫描单元以及跟踪和接收通信单元;MEMS反射镜扫描单元,通过两轴准静态MEMS反射镜进行光束扫描;准直后的激光入射MEMS反射镜,经一次反射后进入正透镜组,光束口径被压缩后入射负透镜组最终以平行光的形式发射;其中,正透镜组为一个双胶合透镜,负透镜组为单个双凹透镜。本发明具有体积小、质量轻、低功耗、高响应速度、高扫描频率等优点。

    一种水下激光通信装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN117639957A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311619091.2

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供一种水下激光通信装置、系统及方法,属于水下激光通信技术领域。水下激光通信装置包括跟踪转台和载荷,跟踪转台带动载荷进行方位和俯仰转动,载荷包括信标光激光器、信标发射镜组、前光路、快反镜、能量分光片、信标接收滤光片、信标接收镜组、相机、二向色镜、信号光激光器、信号发射镜组、信号接收滤光片、信号接收镜组和信号探测器。本发明具有结构紧凑、重量轻的特点,两个端机通过选取不同波长的信号光和信标光实现收发分离并实现双向通信。

    一种适用于单反光学天线的可调式配重结构

    公开(公告)号:CN117458120A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311358203.3

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于单反光学天线的可调式配重结构,属于航空航天遥感技术领域。其包括反射镜、陀螺仪、摆镜背板、配重块、配重调节片和柔性支撑;所述摆镜背板作为电机转轴和反射镜的转接件,为U型结构,摆镜背板的平面通过柔性支撑与反射镜连接,反射镜位于摆镜背板的两立面之间;陀螺仪安装于平面的背部;本发明可改善摆镜的重心调整问题,提高系统结构的轻量化和力热性能稳定性,保证系统跟踪性能。

    基于集成式探测器的轻小型高速无线激光通信系统

    公开(公告)号:CN115314106B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210896703.1

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明涉及自由空间无线激光通信领域,公开了一种基于集成式探测器的轻小型高速无线激光通信系统。本发明采用无独立信标捕获跟踪机制,用信号光取代信标光功能,利用非机械式扫描机构替代常规机械扫描结构,接收光路利用集成式探测器集成目标跟踪和通信解调功能,将目标跟踪光路和通信解调光路合二为一,降低激光通信系统体积、重量和功耗,提高系统平台适应性。集成式探测器采用大靶面尺寸四象限探测器和小靶面尺寸APD探测器堆叠形式,四象限探测器用于目标跟踪定位,APD探测器用于高速通信,既能有效规避四象限探测器的靶面尺寸和通信带宽的固有矛盾,相比于小靶面四象限探测器高速通信方案,极大降低系统装调难度。

    一种用于对流层散射通信的散射体定位跟踪方法

    公开(公告)号:CN116390030A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310229100.0

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于对流层散射通信的散射体定位跟踪方法,属于无线通信领域。本发明中,在散射通信建立阶段,主从站通过北斗交互对端位置信息,控制天线转动到初始方位角,在初始方位角处互发同步波形,通过比较接收同步波形质量信息,定位最佳散射体对应的方位角和俯仰角,并控制天线转动到该位置;在正常通信阶段,将接收到的信号质量信息与本地存储的最佳接收信号质量信息进行对比,若偏差在容差范围内,则天线的方位和俯仰角度不进行调整,否则,主从站天线依次进行二次扫描,跟踪传输能力最佳的散射体,并控制天线转动到该位置。本发明能够对散射体进行精准定位和实时跟踪,降低散射体变化对接收信号稳定度的影响。

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