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公开(公告)号:CN118590184A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410665029.5
申请日:2024-05-27
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明提出了一种基于串行级联卷积的动态加密编码方法,其步骤为:首先,发送端和接收端通过安全协商机制确定初始密钥和消息长度;其次,发送端和接收端分别将初始密钥对传入Henon映射器,生成置换矩阵,接收端对置换矩阵求逆得到逆矩阵;然后,发送端将信息传入级联编码器,利用置换矩阵对信息进行编码处理得到待发送码字;再将待发送码字进行BPSK调制得到发送消息序列,经由无线信道传递给接收端;最后,接收端接收到加噪信号,并将加噪信号传入级联译码器,利用逆矩阵对加噪信号进行译码处理得到最终估计信息。本发明利用混沌序列控制随机数的生成,实现了不定的穿孔率模块和随机的加密矩阵生成,保证整体方案的安全性。
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公开(公告)号:CN117768886A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311843376.4
申请日:2023-12-29
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H04W12/06 , H04L25/02 , H04B7/0413
摘要: 本发明提出了一种基于动态超表面天线多径估计的物理层认证方法,其步骤为:首先,构建通信系统模型,包括基站Alice和用户Bob,Alice与Bob之间存在多种障碍物;其中,Alice采用超表面天线,Bob采用普通全向天线,Bob发送的信号经过多径信道到达超表面天线;其次,超表面天线在一个符号周期内快速捷变,改变接收方向图,得到采样数据;采用原子范数最小化算法对采样数据进行DOA估计,求出相应的多径信道信息;最后,根据求出的多径信道信息进行物理层认证,判断接收到的信号是否合法。本发明利用超表面天线在射频前端实现高自由度信号接收,通过快速重构天线方向图,构造高位投影空间,能够避免多径叠加造成多径信道信息损失。
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公开(公告)号:CN115826025A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111086270.5
申请日:2021-09-16
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种室内外一体化定位系统及方法,该系统包括北斗定位模块、惯性导航系统、虚拟卫星校正模块和信息控制台,根据室内环境来设定虚拟卫星校正区域,在设定的区域内得到虚拟卫星高精度校正结果,区域外则利用惯性导航系统进行导航定位,以实现室内环境下的高精度连续定位。当移动终端走到校正区域内,将利用虚拟卫星校正模块得到的高精度校正信息来校正惯导模块误差。在区域外的惯性导航系统可以基于对应的模型对惯导算法进行修正,从而实现室内外完整连续高精度定位。实现了提升定位精度,且系统结构简单成本低廉。
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公开(公告)号:CN114374956A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011116163.8
申请日:2020-10-19
申请人: 郑州大学
摘要: 本申请提供了一种基于载波侦听的窄带物联网终端D2D通信方法及装置,该方法中,若窄带物联网中两个终端需要进行D2D通信,则由第一终端自身选择能进行D2D通信的资源,并在第一终端侦听到锚定载波空闲时,通过锚定载波向第二终端请求进行D2D通信,在接收到第二终端的回复信息时,通过业务传输载波,传输业务数据至第二终端,实现不依靠基站,第一终端与第二终端进行D2D通信,减轻了基站的负担,保证窄带物联网中终端进行D2D通信的质量。
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公开(公告)号:CN109995404B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811543973.4
申请日:2018-12-17
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H04L25/02
摘要: 本发明提供了一种应用于空频域调制系统的差分调制和解调方法,包括:S1:根据天线域、载波域和符号调制映射规则得到空时信号矩阵和时频信号矩阵;S2:矩阵和分别经过差分编码设计得到空时传输矩阵和时频传输矩阵;S3:将包含空域、时域和频域三维信息在内的矩阵和利用克罗内克积融合为二维传输矩阵;S4:利用二维传输矩阵特征设计信道矩阵,得到接收信号矩阵;5:利用克罗内克积性质和发射端差分传输特性,通过穷举搜索法,检测出发射矩阵和;S6:基于逆映射规则得到检测矩阵和对应的比特序列。本发明将传统空频域调制的发射调制空间进行扩展,可以避免信道估计;同时可以节省频谱资源,并且适用于信道响应变化快速的高速移动场景。
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公开(公告)号:CN110839228A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911173187.4
申请日:2019-11-26
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种基于信令监听的NB-IoT的D2D通信方法、终端及系统,在NB-IoT网络中通过对发起终端所在小区的锚定载波进行监听,得到D2D通信过程中所需的空闲时频域资源;利用空闲时频域资源,确定目标信道;通过目标信道将D2D通信的关联信息发送至接收终端,并通过目标信道接收所述接收终端针对D2D通信的回复信息,使得发起终端与接收终端通过目标信道建立D2D通信;关联信息包括D2D通信请求和数据业务。实现了NB-IoT终端之间的D2D通信不需要依靠基站进行数据转发,而是通过D2D模式进行直接通信,且通信时只占用一次信道资源,从而有效缓解小区接入终端数量的压力,提高D2D终端通信质量。
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