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公开(公告)号:CN105634599B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610053281.6
申请日:2016-01-25
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种可见光通信的数据传输方法及系统,所述方法包括:将待传输的目标数据流划分为M个子数据流,每个所述子数据流的数据属性不同,M为大于或等于2的正整数;基于目标通信距离,确定相应的调制策略,所述调制策略下不同数据属性的子数据流对应不同的调制方式;对每个所述子数据流以其各自对应的调制方式进行调制;将各个所述子数据流经过调制后的数据流在相应的可见光发送设备上进行叠加,得到每个所述可见光发送设备上的叠加数据流;将每个所述叠加数据流通过其各自对应的可见光发送设备进行传输。
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公开(公告)号:CN105471505B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201610049200.5
申请日:2016-01-25
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/50
Abstract: 本申请实施例公开了一种信号调制方法,该方法包括:获取原始信号及调制阶数;依据所述调制阶数,及星座构建准则确定各个星座点,所述星座构建准则为依据Anscombe变换原理获得,i为第i个星座点;分别确定各个星座点对应的原始信号的信号符号对应的发射功率;依据所述发射功率,调制所述原始信号的各个符号为光信号。该方法中,按照新的星座构建准则确定各个星座点,进而获得各个符号对应的发射功率。星座构建准则依据Anscombe变换原理而获得,由于Anscombe变换能够将泊松信道中的噪声转换为常数项,从而使得能够噪声与信号无关,降低了噪声对信号的影响,因而提升了星座点的准确性,进而提升了系统的性能。
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公开(公告)号:CN104410594B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201410794746.4
申请日:2014-12-18
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种符号检测方法、装置及通信设备,对未进行符号同步的采样序列进行分组,根据每一组采样点通过迭代的方式确定一个符号,与传统的符号检测方法相比,无需计算符号定时参数,同时避免了根据定时参数对最佳采样点位置进行内插恢复的过程,从而简化了符号检测过程。
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公开(公告)号:CN106840140A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710010838.2
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
Abstract: 一种室内定位方法和系统,所述方法包括:在t1至t2时间段内采集定位区域的帧图像,采用可见光成像定位法获得与所述帧图像对应的可行解;所述帧图像上的特征点的数量不小于预设值时,提取tm时刻的可行解P(tm);依据所述P(tm)和运动体航向角和速度计算得到整个时间段内各个时刻的位置信息;将所述可行解和整个时间段内各个时刻的位置信息进行曲线拟合,得到拟合后的预设时刻的位置信息P(tm1);由P(tm1)再次递推得到整个时间段内各个时刻的位置信息。本方法中计算P(tm1)时融合了整段时间的特征点信息,因此P(tm1)的精准度更高。其他时刻的位置信息又是通过P(tm1)递推得到的,因此也具有较高的精度。
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公开(公告)号:CN104104440B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410385107.2
申请日:2014-08-07
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光通信的室内Femtocell组网通信系统,包括:用于接收可见光信号的终端;用于为终端提供可见光信号,并接收终端发送的数据请求消息的至少一个可见光光源;用于接收通过可见光光源转发的终端发送的数据请求消息,和对终端进行接入认证的室内基站;与室内基站和核心网通信连接,用于依据接收到的可见光光源转发的终端发送的数据请求消息,在核心网与所述室内基站间进行数据分发和传输,以及完成对终端接入控制的室内网关。本发明实现了一种室内高速率、高质量和低成本的无线接入技术。
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公开(公告)号:CN104038286B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410304791.7
申请日:2014-06-30
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116 , H04B3/54 , H04B3/58
Abstract: 本发明公开了一种包括:电力线通信系统、可见光通信系统和再生式中继控制器,电力线通信系统包括:电力线,与电力线相连的耦合器,与耦合器相连的电力线通信接收端电路;可见光通信系统包括:发光器件,与发光器件相连的可见光通信发射端电路;再生式中继控制器的输入端与电力线通信接收端电路相连,输出端与可见光通信发射端电路相连,用于对电力线通信接收端电路输出的信号进行解调、调制后,输出给可见光通信发射端电路,以实现可见光通信技术与电力线通信的结合,从而大幅降低了投资成本,实现了资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN106022766A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610338893.X
申请日:2016-05-20
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G06Q20/32 , H04B10/114 , H04B10/116
CPC classification number: G06Q20/325 , H04B10/1143 , H04B10/116
Abstract: 本申请公开了一种基于可见光通信的支付方法、相关设备及系统,本申请公开的技术方案利用可见光通信技术,在可发出可见光信号的光源的可见光信号覆盖范围内连接网络,基于所述光源所在的光频段向第三方服务器发送支付消息,从而在当前的光源下完成交易支付,本申请实施例公开的支付方案利用可见光信号的可见光频段,能够避免常用的无线电频段,能够确保支付交易中的数据传输速率不受影响,使得网上支付交易更加快捷和便利,同时,本申请公开的技术方案利用光源具有定向,以及可见光快速衰减的特点,可将可见光信号的覆盖范围控制在有限范围内,大大降低了无线信号泄露的可能性,通过可见光通信的保密性,能够确保网上交易可靠,安全的进行。
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公开(公告)号:CN104009798B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410263837.5
申请日:2014-06-13
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116
Abstract: 本申请公开了一种可见光通信设备和系统,所述可见光通信设备包括:通信接口、电压设定电路、电压均分器、N个PWM控制器和N个光强输出电路,所述电压均分器具体用于获取所述电压设定电路发送的设定电压脉冲信号,并依据所述设定电压脉冲信号与所述预设电压脉冲信号的比值,输出一路或多路预设电压脉冲信号,从而控制1路或多路LED照明电路输出光强信号。因此,只需要通过所述电压均分器控制同时工作的照明电路的数量,就可以实现在不同控制数据下实现不同光强信号的输出,从而实现可见光通信。可见本申请上述实施例公开的技术方案中各个LED照明电路均采用单电平控制,从而舍去了现有技术中的多电平转换电路,使可见光通信设备结构简单。
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公开(公告)号:CN105933062A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610504423.6
申请日:2016-06-24
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/61
CPC classification number: H04B10/116 , H04B10/616
Abstract: 本发明提供了一种远距离的水下可见光通信方法及系统,按照已知的传输速率检测发送端发送的可见光信息,并在检测到多个比特的可见光信息后,计算接收到的每个比特的对数似然比;将接收到的每个比特的对数似然比相乘,构建联合判别准则;根据联合判别准则判别接收到的每个比特的值。可见,本申请方案在检测到多个比特的可见光信息后,计算接收到的每个比特的对数似然比,将接收到的每个比特的对数似然比相乘,构建联合判别准则,可以对接收端接收到的多个比特的可见光信息进行联合检测,充分利用接收到的可见光信息之间的相关性,提升远距离单光子的检测性能,相比较于单个比特的硬判决解调,能够大大提升接收端的检测性能。
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公开(公告)号:CN105911521A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610261805.0
申请日:2016-04-25
Applicant: 中国人民解放军信息工程大学
IPC: G01S5/04
CPC classification number: G01S5/04
Abstract: 本发明涉及一种联合无线电信号复包络和载波相位信息的超视距目标直接定位方法,首先基于信号超视距传播模型,建立到达信号复包络和载波相位关于目标位置参数的数学模型,获得多站阵列信号模型,接着利用基2?FFT算法将多站阵列天线接收数据转化为频域数据,并基于电离层高度的先验观测以及最大似然估计准则建立联合估计目标位置参数和电离层高度的数学优化模型,最后根据矩阵特征值扰动理论设计出Newton型迭代算法进行超视距目标定位。本发明能够有效提高目标定位的精度,可以在电离层高度先验观测的基础上,进一步提高对电离层高度的估计精度,具有较快的收敛速度,无需高维搜索,性能可靠、运算高效。
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