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公开(公告)号:CN119483653A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411371109.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/04 , H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04W16/18
Abstract: 本发明为无线通信技术领域,本发明公开了一种无蜂窝大规模MIMO的无人机RIS部署方法及系统,方法包括:构建无蜂窝大规模MIMO系统,所述系统包括接入点、用户及窃听者;通过无人机RIS与接入点及用户之间形成链路,实现对接入点和用户的全覆盖;计算在无人机RIS辅助下目标用户的下行可达安全速率,以所述目标用户的安全速率最大化构建目标函数;通过梯度下降交替迭代算法求解目标函数,得到无人机RIS的最优相移及部署位置。本发明可以在不引入额外系统能耗的前提下,大幅提升被窃听用户的安全速率和实现通信系统的全覆盖;将无人机RIS相移和空间位置部署进行联合优化,实现了对地面接入点和用户的全覆盖和增强了物理层安全性,提高物联网设备的连通性。
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公开(公告)号:CN119342516A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411467867.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种面向近场通感一体化系统的相移和时延计算方法及系统,其方法包括:根据预设的系统感知覆盖范围、天线间距、系统最低频率、系统最高频率和系统带宽,计算系统各移相器的相移和各时延器模块的初始时延范围;其中,所述预设的系统感知覆盖范围包括预设的感知角度域覆盖范围和预设的感知距离域覆盖范围;根据预设的系统感知分辨率、预设的系统感知覆盖范围、天线间距、系统最低频率、系统最高频率和系统带宽,计算系统各时延器模块的最终时延范围;其中,所述预设的系统感知分辨率包括预设的感知角度域分辨率和预设的感知距离域分辨率;在最终时延范围内,获取通信用户可达速率最大化下各时延器模块的时延。
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公开(公告)号:CN119135298A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411126984.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B17/391 , G06F18/23213 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/094 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于生成对抗网络的多频通信感知一体化信道建模方法,包括步骤一:构建一个多频率通信感知一体化信道模型,即从发射机到接收机的信道,基站和移动用户设备分布在一个城市宏区域内;步骤二:对步骤一中建立的模型进行简化;步骤三:基站和移动用户设备进行部署模型假设,按照不同的基站间距和密度随机放置于一处环境中,之后生成基站和移动用户设备之间的路径参数,通过路径参数确定MIMO信道;步骤四:还包括射线追踪模拟,应用射线追踪模拟生成训练数据;本方案利用信道参数数据集通过机器学习算法训练来学习信道传播特性和隐含规律,可以更智能地构建信道模型以适应各种场景并达到更好的表现。
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公开(公告)号:CN119010961A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410862422.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种STAR‑RIS辅助多用户MIMO上行系统的无线传输设计方法及系统,包括:根据统计CSI设计发送信号协方差矩阵;基于发送信号协方差矩阵设计STAR‑RIS的反射和透射两个对角相移矩阵;基于对角相移矩阵重新设计发送信号协方差矩阵,重复过程直至前后两次通信系统速率的变化小于一个阈值,最终得到最优的发送信号协方差矩阵和STAR‑RIS相移矩阵。本发明中发送信号协方差矩阵和相移矩阵设计方案仅依赖于统计CSI,在满足用户的发送功率的约束下,使该系统中所有用户的总传输速率最大,有效地提高了系统的总传输速率并逼近最优的上行通信性能,还有效降低了硬件和计算成本,对STAR‑RIS辅助的多用户MIMO上行无线通信系统的发展具有重要的实际价值。
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公开(公告)号:CN114826345B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210397817.1
申请日:2022-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/0426 , H04B17/391 , H04W72/044
Abstract: 本发明提出了一种超大规模MIMO系统中基于毫米波通信的功率分配方法:首先,构建了超大规模天线阵列与多个单天线用户进行下行传输的系统模型,其中基站使用毫米波传输信号;其次,根据用户的可视区域的分布,对用户分进行分组;然后基站侧根据信道状态信息,采取迫零预编码方案;最后,设计所有用户最优的发送功率分配方案。本发明利用超大规模MIMO的空间非平稳性特点,有效地提高了用户组可视区域交叠与不交叠场景下的系统传输总速率,对超大规模MIMO天线阵列的部署有着指导意义。
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公开(公告)号:CN117896757A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410112478.7
申请日:2024-01-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种通信感知与无线传能一体化波形设计方法,包括:基于多功能基站、多天线通信用户、能量收集设备和感知目标,构建通信感知与无线传能一体化模型;基于通信感知与无线传能一体化模型,对通信感知与无线传能一体化波形以及确定性等价参数进行初始化;基于统计CSI,设计一体化波形发射协方差矩阵;通过判断确定性等价参数是否收敛,输出最优一体化波形。本发明避免了复杂的优化算法并实现了通信、感知及无线传能性能之间的权衡。
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公开(公告)号:CN117692964A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311716030.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W28/06 , H04W72/512 , H04W16/22
Abstract: 本发明属于URLLC通信领域,公开了一种RIS联合中继辅助URLLC系统短包通信的平均块长优化方法,包括:基站首先获取各个设备之间的理想状态信息并对信道进行建模,然后在用户处对接收信号进行解码,得到接收处的总信噪比,并求出它的概率密度函数,其次,求出系统的平均错误解码概率和平均速率,最后,求出系统平均块长,并对平均块长进行优化。本发明采用RIS和中继联合辅助的方式,对URLLC系统短包通信的平均块长进行优化,当RIS元素的总数增加时,传输符号所需的块长度将会减少,这使得信息传输所需的功耗更少,而且在中继存在的情况下使得平均错误解码概率更低,提高了整个系统的性能。
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公开(公告)号:CN115996392B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310283947.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/02 , H04B7/0452
Abstract: 本发明公开了近场超大规模平面阵列通信系统中的正交位置设计方法,包括构建基于近场超大规模平面阵列的下行无线传输系统;基于基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距,得到用户正交位置的方位角和仰角;基于所述用户正交位置的方位角和仰角,得到用户正交位置相对于基站的径向距离;基于所述用户正交位置的方位角、仰角和径向距离,得到基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距确定的全部正交位置;本发明能够在超大规模MIMO近场区域中同时利用角度和距离来区分用户,有效降低了用户间干扰;相较于传统的远场正交位置设计方法,本发明所述的近场正交位置设计方法能够在近场区域有效减小用户间干扰,提高系统和速率。
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公开(公告)号:CN113873531B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111017807.2
申请日:2021-08-31
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种D2D辅助无人机基站实现目标区域全覆盖的设计方法,该方法包括:构建无人机作为空中基站UAV‑BS服务于多个地面用户的一个下行通信系统,初始化无人机的部署高度和波束张角,根据无人机部署信息将目标覆盖区域划分为无人机直接覆盖区域和间接覆盖区域;在无人机网络的基础上,对于无人机的间接覆盖区域的用户,增设D2D通信以进一步扩大覆盖范围,将通信服务从直接覆盖区延伸至间接覆盖区;基于蜂窝通信系统已有的地面用户的分布信息,以及地面用户接入通信网络的公平性,通过积分求解的方式确定直接覆盖区域和间接覆盖区域的用户功率开销;将D2D辅助无人机基站实现目标区域全覆盖问题构建成一个二重变量优化问题。
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公开(公告)号:CN115348137B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210904263.X
申请日:2022-07-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L25/02 , H04L5/00 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于可视区域估计的导频长度设计方法,具体为:首先构建超大规模MIMO信道模型,初始化信道参数;然后设计可视区域估计的概率以及最优检测阈值,再设计使系统频谱效率最大化的最优导频长度。本发明基于低复杂度的大系统近似方法推导计算出系统频谱效率的封闭表达式,仅需要对与可视区域相关的信道进行估计以及传输,在实现上,可以显著降低计算成本,从而使得系统实现的复杂度降低,具有更强的实用性,对超大规模MIMO基于可视区域的通信系统设计具有重要的指导意义。
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