一种FD-RIS辅助的远场通信方法及远场通信系统

    公开(公告)号:CN118971919A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411258119.9

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明提供一种FD‑RIS辅助的远场通信方法及远场通信系统,所述远场通信方法,包括:FD‑RIS对从基站发射并到达FD‑RIS的入射信号进行反射处理,得到反射信号,并传输给用户;其中,所述FD‑RIS为经时间调制的可重构智能表面,所述FD‑RIS的调制频率和反射系数经求解非凸优化问题得到;所述非凸优化问题,以可达通信容量最大为优化目标,以FD‑RIS的调制频率和相位约束为约束条件。本发明方法具有对信号实现距离和角度调控的功能,提高了远场通信系统的系统容量。

    一种物联网用户同时任务卸载和通信的方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN118714615B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411195298.6

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种物联网用户同时任务卸载和通信的方法、装置和设备,涉及无线通信技术领域。本发明在移动边缘计算网络场景中,基于物联网用户的任务卸载和通信过程,以基站、同时透射和反射智能表面和无人机的工作参数为优化变量,根据边缘计算网络至少部分运行参数,以满足物联网用户任务卸载需求和通信需求为约束,以最大化各物联网用户的最小任务卸载量和最小通信数据量的加权和为优化目标,构建服务优化模型并求解,使边缘计算网络在求解得到的工作参数下运行。本发明的移动边缘计算网络可在运行过程中,同时兼顾物联网用户的计算任务卸载需求和通信需求,使物联网用户能够在高效进行任务卸载的同时实现与其他物联网用户有效通信。

    一种基于模数混合波束成形的盲信号波达方向定位方法

    公开(公告)号:CN118033532A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410308012.4

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于模数混合波束成形的盲信号波达方向定位方法,由一个毫米波阵列为4×4的二维均匀面阵构成,并被划分为四个2×2排列的子阵。每个子阵也由2×2个天线阵元构成。切换各子阵波束使得四个子阵的波束分别指向四个正交的方向并覆盖目标空域扫描区域,然后对每个子阵进行波束分散指向的功率检测,以确定接收中功率最大的信号的大致来波方向。切换各子阵波束指向最大信号大致方向。继续切换各子阵波束,使四个子阵均指向大致来波方向,对输出的四路数字波束域信号进行分组互相关计算得到子阵间相位关系,可实现±30°范围内的无模糊角度估计。本发明实现了针对盲信号的波达方向定位,具有响应快、硬件复杂度低、精度高等优点。

    一种基于四元矩形天线阵的二维DOA估计方法

    公开(公告)号:CN116736217A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310700276.X

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明提高一种基于四元矩形天线阵的二维DOA估计方法,包括:步骤1,采用四元矩形天线阵接收目标信号,计算目标信号中前导序列与相应本地前导序列的互相关向量;步骤2,根据四元矩形天线阵建立空间直角坐标系,并在空间直角坐标系构建目标信号中前导序列的导向向量,估计目标信号DOA与空间直角坐标系各坐标轴的夹角,使导向向量与互相关向量匹配程度最好,得到目标信号DOA的估计结果。本发明利用前导序列的估计方法,准确度更高,前导序列越长,提供的增益越高,DOA估计的效果越好。

    一种大规模平面阵列多波束形成系统的实现方法

    公开(公告)号:CN112953539B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110292873.4

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种大规模平面阵列多波束形成系统的实现方法,信号接收系统的天线阵列是M*N阵元的平面天线阵。阵列接收到信号后按照方位面方向将信号送入低噪放、混频器和带通滤波模块,得到多路不同频率的波束信号并在此方向对其进行复用合并,然后利用透镜对合并后的复用信号在俯仰面方向做模拟波束形成,随后令信号通过电光转换模块后通过光纤输出至远端,信号在远端经过光电转换、下变频、A/D转换得到复用的数字波束,最后对数字波束进行解复用和数字波束形成。本发明降低了系统的复杂度;同时在天线阵列系统和远端数字信号处理系统之间使用光纤来传输信号,提高了传输带宽和传输速率。

    一种远距离TDMA移动自组织网络节点同步接入方法及设备

    公开(公告)号:CN111885725B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010706135.5

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 一种远距离TDMA移动自组织网络节点同步接入方法及设备,接入方法包括通信帧结构设计、双导频信号的设计、利用智能天线完成特殊导频信号的发送与接收、利用智能天线完成同步接入包的发送与接收、粗同步、精同步以及动态同步调整。本发明同时提供了一种实现接入方法的设备、终端及计算机可读存储介质。本发明能够兼容和扩展不同情景的系统需求。设计双导频信号,通过接收特殊导频确定智能天线的最佳接收扇区,然后使用该最佳接收扇区接收同步接入包,极大提高了同步接入的效率和稳定性。使用智能天线完成特殊导频信号和同步接入包的定向传输,极大提高了传输范围,解决了传统方法标准节点失效等问题。

    一种适用于宽带非视距通信中对频偏鲁棒的帧检测方法

    公开(公告)号:CN111917675B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010575994.5

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提出了一种适用于宽带非视距通信中对频偏鲁棒的帧检测方法,首先接收端对接收信号进行差分运算,得到帧检测度量值的分子;然后,将接收信号进行差分运算后取模平方并在一定时间窗口范围内进行积分运算,得到帧检测度量值的分母;最后,将帧检测度量值的与帧检测度量值的分母相除,构成帧检测度量值;帧检测度量值大于检测门限则认为帧到达,否则帧未到达。该方法对传统的帧检测方法进行改进,对接收信号进行差分运算后再进行帧检测,能够完全消除频偏的影响,提升在非视距通信环境中系统帧检测性能。

    一种移动边缘计算网络中的多用户安全节能资源分配方法

    公开(公告)号:CN112052086A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010740465.6

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明提供的一种移动边缘计算网络中的多用户安全节能资源分配方法,包括以下步骤:步骤1,当前时隙K个用户接入基站,基站通过信道训练获得该用户的信道状态信息;设定时分双工,信道互易,且信道服从准静态块衰落模型;步骤2,计算各用户本地计算所消耗的能量、以及各用户卸载任务所消耗的能量;步骤3,根据第二步得到的本地计算所消耗的能量和卸载计算任务所需消耗的能量,构建优化问题,所述优化问题包括优化目标和约束条件,该优化目标是指最小化系统的总能耗;步骤4,求解优化问题,得到系统的总耗能的最小值及达到该最小值时所对应的各个优化变量;本发明在实现MEC网络安全节能任务卸载方面显著降低能量消耗。

    一种基于空频自适应滤波的高可靠信道均衡方法

    公开(公告)号:CN108650007B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810414563.3

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 一种基于空频自适应滤波的高可靠信道均衡方法,在发送端将待发射的数据分块,然后在每个数据块的末尾加上独特字;发送端发送信号到达接收端并在接收端经过定时同步预处理后,截取接收到的导频;然后分别将各路天线的接收导频变换到频域;再在频域内计算接收导频的自相关矩阵与互相关矢量,从而计算自适应权值;接收端将接收到的数据进行分块并变换到频域,再利用自适应权值对每根天线上的接收数据块进行空频滤波合并,然后将数据块变换到时域,再进行去独特字操作,实现信道的均衡。本发明提出的方法在无线通信系统中的视距和非视距两种环境中均有效,对多径自干扰和外部干扰具备一定抑制能力,有效提高通信链路在复杂电磁环境中的生存能力。

    一种基于解重扩的卫星导航抗干扰接收处理方法

    公开(公告)号:CN111694023A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010513931.7

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于解重扩的卫星导航抗干扰接收处理方法,对信号进行信号采样和自适应空时滤波处理,得到针对于不同卫星的最优权矢量,分别应用最优权矢量对接收信号进行波束成形后,其方向图主瓣指向对应的卫星信号,以实现对期望信号的高增益,完成对干扰信号和噪声的抑制。然后分别对多波束抗干扰模块输出的每个波束分别进行捕获,跟踪和导航电文的解算,完成解扩部分。根据解扩得到的各个卫星信号的时延,重新扩频生成各路卫星的基带信号,完成重扩部分,此时生成的卫星基带信号中噪声和干扰得到了抑制。最后将各路信号合成一路综合信号,方便后续输入到接收机模块中进行定位解算,从而实现了卫星导航信号的抗干扰接收。

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