低轨星地链路下高谱效稀疏码多址接入多用户迭代检测译码方法

    公开(公告)号:CN111262656A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010047137.8

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 低轨星地链路下高谱效稀疏码多址接入多用户迭代检测译码方法,涉及信息与通信技术领域,是为了解决低轨星地链路下的高谱效稀疏码多址接入受到多种干扰造成系统可靠性低的问题,本发明提出针对这种体制下的多用户迭代检测译码(IMUDD)方法,该方法以Turbo编译码方式执行软信息迭代,IMUDD可以通过一个外部迭代和三个内部迭代过程有效地实现多址干扰,符号间干扰和载波间干扰消除,在每次迭代中,从检测和解码阶段提取外部信息,然后将其用作下一个迭代中的先验信息,此外,为了降低IMUDD方案的计算复杂度,采用并分析了对数域IMUDD,仿真结果表明,与传统的Turbo结构接收机相比,IMUDD在多径衰落信道或加性高斯白噪声信道上具有明显的性能提升。

    半双工工作模式下的认知-协作非正交多址接入方法

    公开(公告)号:CN108834150A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810654711.9

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 为了解决现有NOMA方法共享资源时吞吐量小的问题,本发明提供一种半双工工作模式下的认知-协作非正交多址接入方法,属于信息与通信技术领域。本发明包括:需要被协助的边缘用户D2根据自身需求,向中继用户D1和基站广播自己的信号;中继用户根据预设的虚警概率,计算出进行能量检测时的检测门限λHD;中继用户对边缘用户的信号进行不间断的频谱检测,获得检测统计量yED;如果yED>λHD,则判定边缘用户存在,中继用户对接收到的边缘用户的信号译码,并自己的和边缘用户想要传输的信息以NOMA叠加信号的形式发送给基站;否则,中继用户用自己所有的功率传输自己的信号;基站对直接链路和中继链路的信号进行最大比合并,并对合并后结果进行译码。

    星地一体化网络中基于干扰避免的资源分配方法

    公开(公告)号:CN107835528A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711009842.3

    申请日:2017-10-25

    CPC classification number: H04W72/046 H04W72/06

    Abstract: 本发明提供一种基于兼顾公平性的能量高效的星地一体化网络中基于干扰避免的资源分配方法,涉及信息与通信技术领域。所述方法包括如下步骤:步骤一:根据小区内CGC基站或用户的位置,获得所述CGC基站或用户对应的不同频段的卫星波束隔离度,并按照隔离度大小将不同频段的卫星波束进行排序;步骤二:给小区的边缘用户进行资源分配时,优先分配具有高隔离度的卫星波束。本发明针对地面网络终端上行链路对卫星干扰的场景,采用了通过对隔离度进行分级排序,采取给用户分配资源是首选较高隔离度频率的资源分配方法,从根本上降低了同频干扰。在保证星地一体化网络吞吐量、能量效率、抗干扰性能较高的同时保证小区簇之间的公平性。

    一种光照约束下的中轨全球覆盖星座

    公开(公告)号:CN104038272B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410255525.X

    申请日:2014-06-10

    Abstract: 一种光照约束下的中轨全球覆盖星座,涉及卫星通信技术领域。它为了解决全球覆盖和卫星姿态因为对日调整带来的干扰问题。本发明是以地心黄道坐标系为基准面的Walker星座12/3/1,相位因子为1,每颗MEO卫星的轨道高度为20183.63km。本发明通过合理配置卫星轨道面的位置,使卫星在轨运行时,一年之中太阳入射光与太阳能帆板始终保持不小于66.5°,太阳能帆板光照充足,卫星姿态不需要采用专门的对日调整策略就能保证卫星的正常工作,对全球的一重实时覆盖率达到了97.97%以上,且一重累积覆盖率达到100%。本发明适用于卫星通信。

    认知星地协作通信系统中基于扩频时隙ALOHA的通信方法

    公开(公告)号:CN106385690A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610821536.9

    申请日:2016-09-13

    Abstract: 认知星地协作通信系统中基于扩频时隙ALOHA的通信方法,本发明涉及信息与通信技术领域,是为提高认知星地协作通信系统中的吞吐量。本发明中:次级用户在每一个感知时隙内利用能量检测对一个授权信道进行检测,所有的次级用户在感知时间内对所有的授权信道检测完成之后,将本地的检测结果传送至认知卫星。认知卫星结合接收到的所有感知信息对所有授权信道的状态做出判断,并广播给所有的卫星地面站。卫星地面站根据收到的信道状态在每一个传送时隙的开始随机选择一个空闲信道,且以特定的概率发送经过扩频的数据包,而认知卫星也根据一定的规则对所接收到的数据包进行解扩。仿真结果显示,仿真值和计算方法计算得出的吞吐量理论值相吻合。

    基于聚集稀疏正则化正交匹配追踪算法的多频带信号重构方法

    公开(公告)号:CN105933008A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610236127.2

    申请日:2016-04-15

    CPC classification number: H03M7/30

    Abstract: 基于聚集稀疏正则化正交匹配追踪算法的多频带信号重构方法,涉及信息与通信技术领域,是为解决从Xampling框架下经过调制宽带转换器采样,通过连续‑有限模块转化后的未知稀疏度的多观测值向量中恢复出原始多频带信号的问题。由于信号处理过程中的许多模拟信号满足多频带信号模型,本发明对于将压缩感知理论运用于模拟信号有很大作用。本算法的基本思想是将无限观测值向量问题转化成单观测值向量问题。实现方法是将测量值列矢量化,将观测矩阵通过克罗内克积进行扩展,运用两者及信号稀疏度估计原信号的支撑集,最终重构信号,估计支撑集的过程中运用了正则化思想。

    多观测值向量稀疏度自适应压缩采样匹配追踪方法

    公开(公告)号:CN105281779A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510741861.X

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 多观测值向量稀疏度自适应压缩采样匹配追踪方法,涉及信息与通信技术领域。是为解决从Xampling框架下经过调制宽带转换器采样,通过连续-有限模块转化后的未知稀疏度的多观测值向量中恢复出原始多频带信号的问题提出的。本发明首先对信号的稀疏度进行自适应估计。然后通过反复迭代用给定的步长因子对稀疏度进行更新,使之逐渐逼近信号实际稀疏度,同时通过回溯思想和最小均方准则修正支撑集,直到残差小于设定阈值时,停止迭代。最后利用求出的完整支撑集通过伪逆运算重构出原始的多频带信号。本发明可实现基于压缩感知的模拟多频带信号重构。

    基于能量与协方差检测的分步频谱感知方法

    公开(公告)号:CN105025583A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510381882.5

    申请日:2015-07-02

    CPC classification number: Y02D70/00 H04W72/082

    Abstract: 基于能量与协方差检测的分步频谱感知方法,涉及认知无线电的频谱感知领域。它是为了解决现有的能量检测方法的检测准确性低的问题。本发明的核心思想是在认知用户端首先进行能量检测,如果检测到主用户正在使用授权频谱,则认知用户选择缄默,如果能量检测判决结果为频谱空穴,则需要进行二次检测,即协方差检测,如果协方差检测的判决结果仍是授权频谱未被使用,则认知用户可以占用授权频谱进行通信。本发明较好的综合了能量检测与协方差检测优势,即当信道情况较好时,采用简单易行的能量检测进行频谱感知,当信噪比较低时,利用协方差检测的良好统计特性进行二次检测,从而提高检测的准确性。

    一种缝隙加载的多频印刷天线

    公开(公告)号:CN102664307A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210156003.5

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 一种缝隙加载的多频印刷天线,它涉及一种多频印刷天线。本发明解决了传统的多频印刷天线具有尺寸大、结构复杂、谐振频率可控性差的缺点,限制了其在无线通信领域应用的问题。本发明的辐射单元和馈电结构由上至下印刷在介质板上,且辐射单元的底部镶嵌在馈电结构的顶端中部,馈电结构为共面波导馈电结构,辐射单元为倒三角形贴片,辐射单元的两腰上分别开有第一水平缝隙和第二水平缝隙,第一水平缝隙和第二水平缝隙上下并列设置,第一水平缝隙和第二水平缝隙距离馈电结构顶端的高度分别为h1=14.0mm-17.0mm和h2=9.0mm-13.0mm,第一水平缝隙和第二水平缝隙的宽度分别为w1=0.4mm-1.5mm和w2=0.5mm-2.0mm,第一水平缝隙和第二水平缝隙的长度分别为l1=9.0mm-14.0mm和l2=5.0mm-9.0mm。本发明可以应用于WLAN和WiMAX等通信系统中。

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