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公开(公告)号:CN113099460B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110262319.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W16/14 , H04W72/53 , H04W72/0453
Abstract: 本发明公开了一种eMBB共存时基于预留的URLLC混合多址接入传输优化方法及系统,为URLLC分配预留的专用信道资源,当URLLC发包数小于专用预留信道数时,使用其专用预留信道进行URLLC传输;基于同时满足URLLC终端传输可靠性要求以及eMBB终端传输的目标数据速率要求,采用粒子群优化算法优化URLLC终端与eMBB终端的传输功率以及URLLC用户在eMBB用户资源块上的重叠位置,得到能够支持的URLLC终端数量的最大值;当URLLC发包数大于预留信道数时,多出的数据包则会重叠在eMBB用户的信道上进行URLLC的传输,有当URLLC的预留信道用完后,URLLC用户才会叠加在已经分配给eMBB用户的信道上进行传输,不仅保证了URLLC的高可靠性,同时也减少了其对eMBB用户的干扰,降低了eMBB用户的数据速率损失。
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公开(公告)号:CN115499047A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211085072.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于动态波束分配的安全波束成形方法及系统,本发明方法通过动态波束分配并在大规模低轨卫星星座的发射端设计总发射功率最小化的波束成形方法,以大规模多波束低轨卫星星座系统中各用户的安全速率不小于最小安全速率各用户的信干噪比不小于最小信干噪比卫星发射功率受限于Pth,卫星星座为用户提供服务的波束数目小于Uk作为约束条件,建立卫星星座总发射功率最小化的优化问题并进行求解,在保证各个用户安全传输的条件下使卫星星座的总发射功率最小化。通过动态波束分配与合理设计大规模低轨卫星星座发射信号的波束成形系数保障了系统中卫星用户的安全传输。
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公开(公告)号:CN110035415A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910266415.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W4/70 , H04L29/08 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种时延驱动的D2D网络缓存下载方法,利用Zipf分布来近似设备对文件的请求概率即文件的流行度,考虑网络中的D2D设备兼具缓存功能和下载需求。同时考虑设备根据缓存策略从基站下载数据提前缓存产生的时延和设备发送数据需求时下载数据所需的时延,构建了最小化网络平均时延的优化问题,通过优化缓存策略和缓存下载链路的选择来提升系统性能。我们提出了一种时延驱动的缓存下载算法解决该优化问题。仿真结果显示,所提出的时延驱动的D2D网络缓存下载方案相比以往方案能够有效的减小时延提升系统性能。
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公开(公告)号:CN109803246A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910194046.4
申请日:2019-03-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了大规模MTC网络中一种基于分组的随机接入与数据传输方法,在mMTC网络中,数据传输的资源分为链路1与链路2,MTCD通过链路1将数据包发送给网关,网关根据缓存余量接收数据包,缓存达到阈值的网关采用基于竞争的四步握手过程竞争接入基站,成功接入基站的网关将聚合的数据包通过链路2在分配的上行信道上以较高的速率传输给基站。推导出系统稳态时发起接入请求的网关数量,分析得到系统吞吐量的表达式。以最大化吞吐量为目标,结合资源分配比及网关转发阈值等约束条件构造了吞吐量优化问题,差分演化算法求出最优的资源分配比及网关转发阈值。本发明有效地提高系统吞吐量,降低接入时延。
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公开(公告)号:CN115348565B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210987932.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W4/70 , H04W52/02 , H04W74/0833 , H04L41/147
Abstract: 本发明公开一种基于负载感知的动态接入与退避方法及系统,在已知设备激活模型的前提下,预测当前RAO与未来RAO内试图发起随机接入过程的设备数(简称为激活设备数)。基于当前RAO的负载预测结果,基站动态调节ACB因子,控制当前RAO内激活设备发起随机接入过程的概率,使得当前RAO内发起随机接入过程的设备数不超过最大化网络吞吐量的设备数,基于未来RAO的负载预测结果,方案动态调节退避设备的分布,控制退避窗口内各个RAO的激活设备数尽可能接近理想负载,保障了方案在时变大规模接入场景的适应性,激活设备通过ACB检验的概率提高,从而降低设备接入网络所需侦听ACB因子的次数,实现在不影响吞吐量的前提下,降低设备接入网络的能耗。
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公开(公告)号:CN116015417A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211689958.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开一种LEO卫星网络中基于DQN的自适应链路状态更新方法及系统,每个卫星独立地根据当前链路状态变化情况自适应地进行链路状态信息分发决策。面向低轨卫星网络特点和动态路由需求,设计了分布式自适应链路状态更新机制;定义了信息偏差和信令开销表征链路状态信息更新的时效性和成本,并据此建模了同时最小化信息偏差和最小化信令开销的多目标优化问题,利用加权和方法将其转化为单目标优化问题;采用深度Q学习算法,让卫星通过与环境的交互不断学习和优化链路状态信息分发决策。本发明优化了链路状态更新策略,改善了系统的路由性能。
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公开(公告)号:CN115348565A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210987932.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W4/70 , H04W52/02 , H04W74/08 , H04L41/147
Abstract: 本发明公开一种基于负载感知的动态接入与退避方法及系统,在已知设备激活模型的前提下,预测当前RAO与未来RAO内试图发起随机接入过程的设备数(简称为激活设备数)。基于当前RAO的负载预测结果,基站动态调节ACB因子,控制当前RAO内激活设备发起随机接入过程的概率,使得当前RAO内发起随机接入过程的设备数不超过最大化网络吞吐量的设备数,基于未来RAO的负载预测结果,方案动态调节退避设备的分布,控制退避窗口内各个RAO的激活设备数尽可能接近理想负载,保障了方案在时变大规模接入场景的适应性,激活设备通过ACB检验的概率提高,从而降低设备接入网络所需侦听ACB因子的次数,实现在不影响吞吐量的前提下,降低设备接入网络的能耗。
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公开(公告)号:CN113055082B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110374354.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于终端优先级的资源分配方法及系统,建立认知卫星通信系统的系统模型;建立信息库,存储并实时更新频谱感知结果信息;当卫星接收到终端的接入请求后,调用信息库中的信息为终端分配上行工作信道和下行工作信道;当终端/卫星感知到终端分配的工作信道上出现干扰无法正常通信时,调用信息库中的信息进行工作信道切换;工作信道切换过程中,当空闲的可用资源无法满足高优先级终端的通信需求时,高优先级终端通过抢占正在通信的低优先级终端的工作信道满足通信需求;当资源抢占事件发生时,卫星给被抢占了通信资源的低优先级终端进行工作资源再分配以保障低优先级终端的正常通信。提高了高优先级终端的吞吐量和干扰规避能力。
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公开(公告)号:CN113099460A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110262319.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种eMBB共存时基于预留的URLLC混合多址接入传输优化方法及系统,为URLLC分配预留的专用信道资源,当URLLC发包数小于专用预留信道数时,使用其专用预留信道进行URLLC传输;基于同时满足URLLC终端传输可靠性要求以及eMBB终端传输的目标数据速率要求,采用粒子群优化算法优化URLLC终端与eMBB终端的传输功率以及URLLC用户在eMBB用户资源块上的重叠位置,得到能够支持的URLLC终端数量的最大值;当URLLC发包数大于预留信道数时,多出的数据包则会重叠在eMBB用户的信道上进行URLLC的传输,有当URLLC的预留信道用完后,URLLC用户才会叠加在已经分配给eMBB用户的信道上进行传输,不仅保证了URLLC的高可靠性,同时也减少了其对eMBB用户的干扰,降低了eMBB用户的数据速率损失。
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公开(公告)号:CN113055082A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110374354.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于终端优先级的资源分配方法及系统,建立认知卫星通信系统的系统模型;建立信息库,存储并实时更新频谱感知结果信息;当卫星接收到终端的接入请求后,调用信息库中的信息为终端分配上行工作信道和下行工作信道;当终端/卫星感知到终端分配的工作信道上出现干扰无法正常通信时,调用信息库中的信息进行工作信道切换;工作信道切换过程中,当空闲的可用资源无法满足高优先级终端的通信需求时,高优先级终端通过抢占正在通信的低优先级终端的工作信道满足通信需求;当资源抢占事件发生时,卫星给被抢占了通信资源的低优先级终端进行工作资源再分配以保障低优先级终端的正常通信。提高了高优先级终端的吞吐量和干扰规避能力。
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