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公开(公告)号:CN117200844A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311141411.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 华南理工大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能超表面辅助的波束赋形设计方法、介质、设备及系统,该方法包括:获取智能超表面辅助的通信系统的信道信息,计算出基站到用户设备的等效的信道状态信息;设置初始的随机的相移矩阵,通过初始的随机的相移矩阵更新出预编码矩阵;构造包含相移矩阵的目标函数,利用所述目标函数反解更新相移矩阵,得到更新后的相移矩阵;交替迭代更新相移矩阵和预编码矩阵;设置梯度上升因子,对更新后的预编码矩阵和相移矩阵进行更新;设置收敛精度条件;当满足时,结束迭代并输出此时的相移矩阵;若不满足,则继续迭代,直到满足收敛精度条件为止。本发明能够快速准确的计算出相移矩阵,克服了传统的波束赋形设计算法计算时间过长的问题。
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公开(公告)号:CN114070410A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111355038.7
申请日:2021-11-16
Abstract: 本发明公开了一种光驱动的智能超表面控制装置,将压控变容二极管集成到智能超表面的阵列子单元中,因此通过改变压控变容二极管的电压值,超表面每个阵列子单元即可实现连续的相位补偿。在此基础上,增加可调光源阵列模块、光电转换模块、电压放大模块,使得压控变容二极管的控制电压由光信号的强度控制,因此,可以实现对电磁波传输信道即智能超表面的非接触式光驱动控制。同时,由于光强度可调范围宽,本发明可以很方便地实现高精度、宽范围的电磁波束信道管理。此外,由于避免使用DA(数模)器件等价格较高的元器件,本发明能够很好地降低了对智能超表面进行控制的成本。
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公开(公告)号:CN119890722A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510077914.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种宽带智能超表面,在金属辐射贴片的左右两部分分别增加一开口矩形环金属槽,增加的两个开口矩形环金属槽在金属辐射贴片内开口朝内左右对称放置,这样两个开口矩形环金属槽在智能超表面单元关状态将引入新的频率为f4的谐振模式,从而拓展智能超表面单元的相移范围,增加智能超表面单元的相位带宽。与传统智能超表面相比,本发明宽带智能超表面具有更宽的工作带宽,提升了通信系统的信道容量,支持更高的数据传输速率,更好地抵抗多径干扰和频率选择性衰落,从而提高信号的可靠性和通信质量。本发明宽带智能超表面采用一块即可同时调控宽频带的电磁信号,在应用部署中能有效地节省智能超表面的设计和部署成本。
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公开(公告)号:CN115693172A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211382145.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有宽频带低损耗的智能反射面单元及智能反射面,包括间隔空气层设置的第一介质基板及第二介质基板,所述第一介质基板一面设置辐射贴片,所述第二介质基板的一面设置金属地板,第二介质基板的另一面设置直流控制线路,所述辐射贴片包括多个共面的金属贴片,每个金属贴片在竖直方向开槽并采用变容管连接,通过控制多个变容管两端的直流电压,使得智能反射面单元相移连续变化。本发明不但降低了单元的反射损耗、提高了智能反射面天线的方向性系数带宽,而且辐射性能在频带内具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN117458157A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311389662.8
申请日:2023-10-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种具有滤波功能的智能超表面及设计方法,所述滤波智能超表面不仅具有带内全反射且相位可调的功能,而且能全吸收带外信号以抑制带外噪声。所述滤波智能超表面的拓扑电路包括滤波层、传输线及相移层,通过推导拓扑电路,得到满足滤波智能超表面的理论条件,进而指导等效电路和单元结构设计。本发明具有滤波功能的智能超表面在保证带内信号正常传输的前提下,显著抑制了带外噪声,提高了目标信号的传输信噪比,能优化无线通信系统的电磁环境。
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公开(公告)号:CN113991306B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111618675.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种智能反射面阵列控制装置及方法,所述装置包括依次相连的控制电压模块、电压放大模块和变容二极管模块,变容二极管模块嵌入在智能反射面阵列的子单元结构中;控制电压模块,用于产生高精度的低幅值模拟控制电压信号,并输入到电压放大模块;电压放大模块,用于接收控制电压模块输入的低幅值模拟控制电压信号,对低幅值模拟控制电压信号进行放大,并输入到变容二极管模块;所述变容二极管模块,用于接收电压放大模块输入的高幅值模拟电压信号,实现对变容二极管输出电容值的调控。本发明不但能够实现智能反射面阵列每个子单元的单独连续可控,而且不必借助DA芯片,因此,在保证通信信道管理高精度的同时,显著地降低制造成本。
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公开(公告)号:CN113991306A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111618675.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种智能反射面阵列控制装置及方法,所述装置包括依次相连的控制电压模块、电压放大模块和变容二极管模块,变容二极管模块嵌入在智能反射面阵列的子单元结构中;控制电压模块,用于产生高精度的低幅值模拟控制电压信号,并输入到电压放大模块;电压放大模块,用于接收控制电压模块输入的低幅值模拟控制电压信号,对低幅值模拟控制电压信号进行放大,并输入到变容二极管模块;所述变容二极管模块,用于接收电压放大模块输入的高幅值模拟电压信号,实现对变容二极管输出电容值的调控。本发明不但能够实现智能反射面阵列每个子单元的单独连续可控,而且不必借助DA芯片,因此,在保证通信信道管理高精度的同时,显著地降低制造成本。
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