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公开(公告)号:CN115808738A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211492660.7
申请日:2022-11-25
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于单个环形结构的中红外光栅耦合器及其仿真方法,属于光栅耦合技术领域。解决了现有硅上锗(Ge‑on‑Si)平台光栅耦合效率低的问题。其技术方案为:耦合器由硅衬底、宽锗波导、锗材料均匀锥形光栅、入射光纤、锗材料环形结构、输出窄锗波导组成;仿真方法包括以下步骤:S1、设计光栅的周期和占空比;S2、光栅耦合器建模;S3、优化不同入射角度下的耦合效率;S4、优化环形结构不同内半径下的耦合效率;S5、优化环形结构不同外半径下的耦合效率;S6、优化环形结构不同位置下的耦合效率;S7、优化环形结构不同开口角度下的耦合效率。本发明的有益效果为:提高了Ge‑on‑Si光栅耦合器的耦合效率。
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公开(公告)号:CN115776424A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211435456.1
申请日:2022-11-16
Applicant: 南通大学
IPC: H04L25/02 , H04B7/0452
Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种去蜂窝大规模MIMO共生通信系统信道估计方法,包括:去蜂窝大规模MIMO网络布设大量分布式接入点AP和一个反向散射装置;信道估计阶段,所有用户向所有的接入点AP与反向散射装置发送导频信号,反向散射装置接收到信号将不进行处理而是直接发送给所有接入点AP;各个接入点AP接收到来自反向散射装置和用户的信号后,先根据接收到的信号进行直接链路信道估计,获得直接链路信道估计信息;之后利用直接链路信道估计信息对之前接收到的信号进行信号去除;然后对剩下的信号进行信道估计,得到间接链路信道估计信息。本发明具有均方误差低、复杂度低和所需信令开销小的优点。
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公开(公告)号:CN115764260A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211459025.9
申请日:2022-11-17
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开一种适用超导串联约瑟夫森双晶结的嵌入蜿蜒线的蝶形天线,包括多个低阻抗混频器,多个低阻抗混频器之间连接有蜿蜒线金属层;左右两侧边缘的蜿蜒线金属层连接有弯折线金属层;所述弯折线金属层一侧连接有蝶形金属层;所述低阻抗混频器位于同一竖直线上,该竖直线所构成的晶界线在超导薄膜处形成为约瑟夫森结;该晶界线与左右两个蝶形金属层所形成的平行线垂直。本发明能够完成单一天线与各个串联结间的低阻抗匹配外,还避免天线主体分布在具有超导材料的双晶晶界上以免造成晶界处对串联的约瑟夫森结混频器的影响,减少制备过程中多次光刻显影时水对YBCO薄膜的损伤。
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公开(公告)号:CN111417165B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010248785.X
申请日:2020-04-01
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于唤醒时间预测的蓝牙Mesh能效路由方法,所述方法包括:代理节点根据客户端指令检索源节点到目标节点的所有路由信息,通过发送路由请求数据包收集路由路径的综合评价值和能量信息,选择最优路由路径;中继节点依次预测下一个中继节点的唤醒时间,并中继路由请求数据包到下一节点;目标节点解析路由请求数据包,对每条路径的跳数、能量、延时信息进行综合评价,并将所得综合评价值反馈回源节点。本发明具有响应延迟低,容错率高,使整个Mesh网络在有限能量的情况下方便用户更长时间使用的特点。
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公开(公告)号:CN115411493A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211005552.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
Abstract: 本发明属于微波通信技术领域,具体涉及一种应用于移动终端的LTE与毫米波共面共口径天线。本发明在LTE平面倒F天线PIFA的净空区域构建毫米波连续介质谐振器阵列,有着较高的空间利用率。在毫米波频段,为了实现高辐射效率,毫米波天线采用基片集成介质谐振器天线SIDRA。两种类型的金属化通孔被用来提升天线之间的隔离。一种用于实现毫米波单元之间的隔离,另一种用于实现毫米波天线阵列和微波天线之间的隔离,便于两个频段天线的独立设计和调谐。在微波频段,PIFA引入了匹配电路,拓宽了其工作带宽。尤为重要的是,LTE天线与毫米波天线阵共用一张介质基片实现,具有很高的集成度。
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公开(公告)号:CN115407794A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211024919.5
申请日:2022-08-25
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
IPC: G05D1/10 , H04B7/185 , H04B13/02 , H04B17/336 , H04B17/391 , G06N20/00
Abstract: 本发明提供了基于强化学习的海域安全通信无人机轨迹实时规划方法,属于通信技术领域。解决了传统优化方法无法实时处理海洋动态场景的问题。其技术方案为:步骤一、建立联合大尺度衰落和小尺度衰落的UAV‑船舶信道模型;步骤二、得到移动船舶、窃听节点接收的信干燥比和速率;步骤三、通过求解系统最大平均保密速率来获得无人机的最优轨迹;步骤四、使用Q‑learning和DDPG算法来进行轨迹优化;步骤五、设置相关仿真参数;步骤六、展示不同起飞位置下两种算法的UAV轨迹实时规划结果。本发明的有益效果为:本发明针对不同船舶的通信需求实时的规划出UAV飞行轨迹,有效保障海洋通信的实时性。
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公开(公告)号:CN115314082A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210811398.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
IPC: H04B7/0413
Abstract: 本发明属于无线通讯技术领域,具体为一种超大规模MIMO系统中用户可视区域识别方法,所述方法包括步骤一、选择信标用户,建立位置‑VR数据集,在用户中选择信标用户主动上行发送导频信号,然后测量他们对应的VR;步骤二、根据信标用户的位置信息对区域进行划分,根据实际复杂度或准确率要求,划分的VR区域边界是线性或非线性的;在低复杂度场景下,选取Voronoi单元线性划分法;在高准确率场景下,选取神经网络非线性划分法。本发明能够通过获取部分已知用户VR信息,估计其余大量未知用户的VR信息。
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公开(公告)号:CN115137371A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210638553.4
申请日:2022-06-07
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
Abstract: 本发明属于脑电信号处理技术领域,具体涉及基于TRCSP和RAD的下肢动觉运动想象脑电信号分类方法。本发明包括以下步骤:S1、脑电信号采集,采用OpenBCI装置采集脑电信号,所述脑电信号为下肢动觉运动想象事件,所述事件包括“迈左腿”和“迈右腿”两类MI任务;S2、脑电信号处理,基于构建的Tikhonov正则化TRCSP空间滤波器对“迈左腿”和“迈右腿”这两类MI任务进行特征提取,在传统的线性判别分析LDA中增加了两个正则化参数构建正则化RDA进行分类识别;S3、分类性能评估,依次采用统计学分析方法中的准确率、kappa系数以及ROC曲线对改进的组合算法和经典组合算法的性能进行综合分析。
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公开(公告)号:CN115085782A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210681193.6
申请日:2022-06-15
Applicant: 南通大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/06 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了基于深度学习的智能反射面联合反馈和混合预编码方法,离线训练阶段中,首先根据信道计算模拟、数字预编码矩阵,并输入深度学习模型训练,然后将模型的信道压缩网络和混合预编码网络分别部署在用户端和基站端。在线预测阶段中,用户端将实时信道输入信道压缩网络,并将压缩信息反馈回基站端,基站端将反馈信息输入混合预编码网络,得到模拟、数字预编码矩阵,然后根据数字预编码矩阵对发送信号进行数字预编码,将数字预编码信号通过馈源传输至智能反射面,智能反射面根据模拟预编码矩阵对数字预编码信号进行相移处理,并发送至用户端。本发明利用深度学习技术,实现多用户的信道反馈和基于智能反射面的混合预编码,降低系统的功耗。
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公开(公告)号:CN115061235A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210748458.X
申请日:2022-06-28
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
Abstract: 本发明公开一种适用于光通信和毫米波通信的InP基绝热导波系统,其包括:第一二氧化硅包层,所述第一二氧化硅包层连接硅芯,所述硅芯连接第一空气包层,所述第一空气包层连接第一InP包层,所述第一InP包层连接第二InP包层,所述第二InP包层连接第三InP包层,所述第三InP包层连接第二二氧化硅包层,本发明能够用来连接光通信和毫米波通信中不同的各种功能单元,使得能量信息能够在短距离内以绝热方式移动,从而在空间上将能量信息从一个功能单元传输到另一个功能单元,同时可以将损耗降到最低。
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