RIS辅助的无人机通信系统中的飞行高度和相移设计方法

    公开(公告)号:CN115225143A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210872342.7

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种RIS辅助的无人机通信系统中的飞行高度和相移设计方法,通信系统考虑了莱斯信道模型及无人机飞行高度对莱斯因子的影响,设计了无人机的最优飞行高度和RIS的最佳相移矩阵。方法包括:根据无人机、RIS和地面用户的位置信息计算各自之间的距离及仰角;基于距离信息,计算RIS相移矩阵;根据相移矩阵和距离仰角得到接收速率的上界表达式,并设计最优的无人机飞行高度;将最优无人机飞行高度代入到相移表达式重新计算,得到最优的相移矩阵。本发明无需获取完美的信道状态信息,仅在获得距离及仰角信息下就可计算出最优的飞行高度及相移,可有效降低飞行计算复杂度并提高通信用户的可达速率,实用性强。

    多无人机辅助移动用户通信的功率分配与航迹设计方法

    公开(公告)号:CN112969185B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110153592.0

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明提供了一种多无人机辅助移动用户通信的功率分配与航迹设计方法,首先,针对多无人机辅助多个移动用户无线通信的下行传输系统,根据用户移动轨迹对用户使用K‑means聚类方法进行分簇,以最大化用户的最小平均吞吐量为目标,计算每个簇内最优的无人机通信位置以及发送功率;其次,根据每个簇内最优无人机位置,将相邻两个时刻的无人机位置进行匹配,使所有无人机的总飞行距离最短,得到最优的无人机飞行航迹。本发明操作简单,贴合实际,在保证多用户通信质量的前提下,设计最优的无人机发送功率和飞行航线,对多无人机辅助多用户通信系统具有重要的现实意义。

    基于热可逆Diels-Alder反应的高分子-纳米二硫化钼片复合水凝胶制备及应用

    公开(公告)号:CN108219480B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201711282115.4

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明属于高分子生物材料技术领域,提供了基于热可逆Diels‑Alder反应的高分子‑纳米二硫化钼片复合水凝胶制备方法及其应用。所述复合水凝胶通过在纳米薄层二硫化钼片水溶液中发生热可逆Diels‑Alder反应而形成。所述热可逆Diels‑Alder反应为巯基‑聚乙二醇‑马来酰亚胺的马来酰亚胺基团与呋喃化透明质酸中的呋喃基团在热环境下发生。所述自愈合性能是材料通过在近红外光照射下利用纳米薄层二硫化钼片的光热转化特性使得水凝胶升温到达Diels‑Alder反应的热可逆温度,从而实现自愈合目的。本发明将纳米二维材料二硫化钼片运用到自愈合材料领域,并赋予材料光刺激条件下的良好愈合特性。

    一种过渡金属硫族化合物纳米点及其制备方法

    公开(公告)号:CN110697664A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911179133.9

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属硫族化合物纳米点及其制备方法,采用高分子和无机盐作为二元助剂进行辅助球墨,包括:按质量比0.1-200:0.1-10:1称取高分子粉末、无机盐及过渡金属硫族化合物块体粉末,加入至干燥的球磨罐中,并与球磨球充分混合;将球墨罐置入球磨机中固定,采用球磨机将过渡金属硫族化合物块体粉末机剥离成过渡金属硫族化合物纳米点;球磨结束后,通过超纯水重复洗涤多次,直至将球墨剥离后的产物全部取出;对前述步骤的产物进行梯度离心,低速离心下将下层未剥离完全的材料丢弃,取上层溶液多次离心纯化去除多余的高分子和无机盐,获得的小尺寸纳米点产物被分散于超纯水中。该制备方法简单高效,产率高,产物价格低廉,尺寸均一。

    基于热可逆Diels-Alder反应的高分子-纳米二硫化钼片复合水凝胶制备及应用

    公开(公告)号:CN108219480A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711282115.4

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明属于高分子生物材料技术领域,提供了基于热可逆Diels‑Alder反应的高分子‑纳米二硫化钼片复合水凝胶制备方法及其应用。所述复合水凝胶通过在纳米薄层二硫化钼片水溶液中发生热可逆Diels‑Alder反应而形成。所述热可逆Diels‑Alder反应为巯基‑聚乙二醇‑马来酰亚胺的马来酰亚胺基团与呋喃化透明质酸中的呋喃基团在热环境下发生。所述自愈合性能是材料通过在近红外光照射下利用纳米薄层二硫化钼片的光热转化特性使得水凝胶升温到达Diels‑Alder反应的热可逆温度,从而实现自愈合目的。本发明将纳米二维材料二硫化钼片运用到自愈合材料领域,并赋予材料光刺激条件下的良好愈合特性。

    一种无蜂窝大规模MIMO的无人机RIS部署方法及系统

    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

    Inventor: 张琦 赵洁 张军

    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。

    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

    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

    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。

    一种无蜂窝大规模MIMO的功率控制与量化方法及系统

    公开(公告)号:CN116961710B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310977201.6

    申请日:2023-08-04

    Inventor: 张琦 柴泽伟

    Abstract: 本发明公开了一种无蜂窝大规模MIMO的功率控制与量化方法及系统包括,对各接入点进行信道估计,信号量化后通过回程链路将信道估计的信息汇集;为所有接入点进行功率分配及CB预编码,在信号量化后将数据传输至接入点;通过接收信号,计算频谱效率以及总频谱效率,以求得最佳数据发射功率与信号量化误差方差;本发明将CB预编码技术的量化误差方差优化和发射功率控制相结合,提高了回程链路容量受限的MIMO系统总频谱效率;使用量化压缩上行链路导频训练和下行链路数据传输的信号,减少回程容量;并设定每个回程有不同的量化精度,接入点在上行链路导频训练期间以不同的精度量化不同用户的信道估计,实现了信道估计的准确性和计算、通信成本之间的平衡。

    含毫米波接入点的无蜂窝大规模MIMO部署方法及系统

    公开(公告)号:CN116827392A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310795615.7

    申请日:2023-06-30

    Inventor: 张琦 于兆强

    Abstract: 本发明公开了含毫米波接入点的无蜂窝大规模MIMO部署方法及系统包括,构建无蜂窝大规模MIMO系统;设计毫米波和普通低频的接入点的预编码矩阵,计算用户平均下行传输率;对各类成本评估得到系统成本效益;以最大化效益为目标,计算毫米波接入点的最优部署密度和接入点与CPU之间的最优部署距离;本发明将无蜂窝大规模MIMO系统部分接入点配置毫米波天线,采用无线回程链路,以减少有线回程链路的铺设成本;利用随机几何作为工具描述设备空间随机性,创建天线数和空间密度等均不相同的异构型网络,对毫米波接入点的部署范围和密度进行优化;通过合理建模,为含有无线回程链路接入点的无蜂窝大规模MIMO系统提供了接入点部署方案,加快了无蜂窝大规模MIMO的落地实现。

    近场超大规模平面阵列通信系统中的正交位置设计方法

    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

    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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