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公开(公告)号:CN109547134A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811654200.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/382 , H04B17/10 , H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种基于多发射功率等级的协作频谱感知方法和装置,涉及频谱感知技术领域,包括获取多个NGEO系统分别检测GEO系统是否占用目标频段的多个检测结果;确定检测结果中的第一检测结果和第二检测结果的数量,并根据第一检测结果和第二检测结果的数量判断NGEO系统是否可以占用目标频段进行通信工作,其中,第一检测结果为NGEO系统检测到的GEO信号发射功率等级,第二检测结果为NGEO系统检测到GEO系统未占用目标频段时,目标频段是否存在干扰;解决了当GEO系统采用多个发射功率工作时,现有的硬判决准则无法直接用于对GEO系统进行频谱感知的技术问题,达到了提高频谱利用率的技术效果。
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公开(公告)号:CN109547134B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811654200.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/382 , H04B17/10 , H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种基于多发射功率等级的协作频谱感知方法和装置,涉及频谱感知技术领域,包括获取多个NGEO系统分别检测GEO系统是否占用目标频段的多个检测结果;确定检测结果中的第一检测结果和第二检测结果的数量,并根据第一检测结果和第二检测结果的数量判断NGEO系统是否可以占用目标频段进行通信工作,其中,第一检测结果为NGEO系统检测到的GEO信号发射功率等级,第二检测结果为NGEO系统检测到GEO系统未占用目标频段时,目标频段是否存在干扰;解决了当GEO系统采用多个发射功率工作时,现有的硬判决准则无法直接用于对GEO系统进行频谱感知的技术问题,达到了提高频谱利用率的技术效果。
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公开(公告)号:CN109756283B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201811654231.9
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/382 , H04B7/185 , H04B17/345
Abstract: 本发明提供了一种GEO卫星通信系统下行链路的频谱感知方法以及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的卫星位置角度处于峰值区域或非峰值区域;在卫星位置角度处于非峰值区域的情况下,从待检测对象中判断GEO信号是否存在,若GEO信号存在,则确定待检测对象为GEO信号,若GEO信号不存在,则确定待检测对象为噪声;在卫星位置角度处于峰值区域的情况下,从待检测对象中判断GEO信号是否存在,若GEO信号存在,则确定不接入待检测对象的频段,若GEO信号不存在,则确定待检测对象为噪声;其中,GEO信号为GEO卫星发射的信号,解决了卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN109743738B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811654232.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及地面基站的天线类型;网络模型为以GEO地球站为中心划分出保护区和排斥区的模型;传输模式包括正常模式和频率倒置模式;地面基站的天线类型包括全向天线或定向天线;基于网络模型、传输模式和天线类型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和地面移动通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。
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公开(公告)号:CN109639342B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811654225.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/345 , H04B17/382 , H04W16/14
Abstract: 本发明提供了一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的第一角度和第二角度所共同决定的功率处于模糊区域或峰值区域,其中,第一角度表示GEO卫星与干扰NGEO卫星之间的相对位置,第二角度表示GEO卫星与感知NGEO卫星之间的相对位置;在处于模糊区域的情况下,若待检测对象中存在信号,则确定不接入待检测对象的频段;在处于峰值区域的情况下,根据待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入待检测对象的频段,得到判断结果,解决了现有技术中存在的卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN109743098A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811646786.9
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及天线类型;构建频谱共享系统的三维空间模型;基于网络模型、传输模式、天线类型和三维空间模型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和所述NGEO卫星通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。
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公开(公告)号:CN109743098B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811646786.9
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及天线类型;构建频谱共享系统的三维空间模型;基于网络模型、传输模式、天线类型和三维空间模型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和所述NGEO卫星通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。
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公开(公告)号:CN109756283A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811654231.9
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B17/382 , H04B7/185 , H04B17/345
Abstract: 本发明提供了一种GEO卫星通信系统下行链路的频谱感知方法以及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的卫星位置角度处于峰值区域或非峰值区域;在卫星位置角度处于非峰值区域的情况下,从待检测对象中判断GEO信号是否存在,若GEO信号存在,则确定待检测对象为GEO信号,若GEO信号不存在,则确定待检测对象为噪声;在卫星位置角度处于峰值区域的情况下,从待检测对象中判断GEO信号是否存在,若GEO信号存在,则确定不接入待检测对象的频段,若GEO信号不存在,则确定待检测对象为噪声;其中,GEO信号为GEO卫星发射的信号,解决了卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN109743738A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811654232.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及地面基站的天线类型;网络模型为以GEO地球站为中心划分出保护区和排斥区的模型;传输模式包括正常模式和频率倒置模式;地面基站的天线类型包括全向天线或定向天线;基于网络模型、传输模式和天线类型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和地面移动通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。
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公开(公告)号:CN109639342A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811654225.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/345 , H04B17/382 , H04W16/14
Abstract: 本发明提供了一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的第一角度和第二角度所共同决定的功率处于模糊区域或峰值区域,其中,第一角度表示GEO卫星与干扰NGEO卫星之间的相对位置,第二角度表示GEO卫星与感知NGEO卫星之间的相对位置;在处于模糊区域的情况下,若待检测对象中存在信号,则确定不接入待检测对象的频段;在处于峰值区域的情况下,根据待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入待检测对象的频段,得到判断结果,解决了现有技术中存在的卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
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