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公开(公告)号:CN112565939B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011298482.5
申请日:2020-11-18
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04Q11/00 , H04L41/0896 , H04L41/0893
摘要: 本发明提供一种无源光网络数据传输方法、网络切片带宽分配方法及装置,所述数据传输方法将输出队列的数据按照队列优先级序数等分,在一个传输周期内发送各传输队列中的第一个数据段,同时,在每个传输周期内都调低各传输队列的队列优先级序数以调整优先级。可以在保证优先级较高的数据帧能够快速传输的同时,使得优先级较低的数据帧也能够实时传输。所述网络切片带宽分配方法在一个传输周期内,结合各传输队列的优先级对各传输队列的第一个数据段分别配置带宽。能够极大提高资源利用率,提高无源光网络整体的传输速度。
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公开(公告)号:CN113824494A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111280320.3
申请日:2021-10-29
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/2575 , G01R23/02
摘要: 本发明涉及一种基于线性光采样的峰值提取方法及系统。该方法包括:利用数据采集卡采集平衡探测器输出的四路电脉冲信号;获取XI路信号前设定周期内绝对值最大的采样点;确定第一搜索区间,并获取第一搜索区间内绝对值最大的采样点;按照上述方法提取设定数目的峰值点,进而完成第一次峰值点的提取;根据XI路信号的峰值点的横坐标位置、脉冲频率以及脉冲周期内的采样点数确定第二搜索区间;根据第二搜索区间内绝对值最大的采样点提取XI路信号的峰值点,进而完成第二次峰值点的提取;再对剩余三路信号依次进行第一次峰值点的提取和第二次峰值点的提取,进而完成峰值点的提取。本发明能够降低计算的复杂度,从而提升峰值提取和脉冲频率的精准度。
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公开(公告)号:CN118573281B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411043309.9
申请日:2024-07-31
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/291 , H04Q11/00
摘要: 本发明提供一种光网络运维方法、携带多维光标签的信号生成与传输方法和系统,运维方法包括:交换节点接收发送端的携带多维光标签的信号,将该信号分为较高和较低功率的携带多维光标签的信号;将较低功率的携带多维光标签的信号进行恢复预处理,得到恢复的多个一维光标签信号;将恢复的多个一维光标签信号的二维矩阵表征输入交换节点部署的多维光标签识别模型,以使得多维光标签识别模型输出多维光标签,多维光标签识别模型包括依次连接的空间模块、时间模块和拼接模块等,空间模块的输出还连接拼接模块的输入;根据输出的多维光标签信息构建多级动态反馈队列,根据多级动态反馈队列对较高功率的携带多维光标签的信号以波分复用方式转发。
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公开(公告)号:CN116155393B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310147364.1
申请日:2023-02-20
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
发明人: 常欢 , 忻向军 , 李宇哲 , 高然 , 张琦 , 姚海鹏 , 张文全 , 武瑞德 , 黄鑫 , 闫景浩 , 董泽 , 郭栋 , 潘晓龙 , 胡善亭 , 李志沛 , 王富 , 田清华 , 田凤
IPC分类号: H04B10/516 , H04L27/36 , H04L27/38
摘要: 本发明公开一种基于自动编码器的几何‑概率成形光信号产生方法,属于光通信领域。本发明通过自动编码器生成光信号,并通过自动编码器的迭代训练过程不断更新生成的成信号,在自动编码器训练完成后,得到适合传输信道的光信号调制方法,通过解码器,将自动编码器的低维信息重构回高维表达式;自动编码器预测输入的回归任务,负责自动构建发射星座,并将发射比特与发生星座点对应,发射信号通过光纤信道添加损伤,接收信号通过解码器还原为比特序列。本发明能够降低难以定量考虑信道损伤而带来的影响;产生的光信号符合光纤信道的最佳分布;仅需要改变信道参数便实现对不同光纤信道环境的最佳光信号调试。
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公开(公告)号:CN118264318A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410161124.1
申请日:2024-02-05
IPC分类号: H04B10/25 , H04B13/02 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开的一种基于物理先验神经网络的水下湍流波前相位恢复方法,属于光通信技术领域。本发明实现方法为:利用高斯光束作为探测光束经过海洋湍流信道;构建包括U‑Net网络的模型,采用混合输入输出算法分区域处理方法决相位包裹问题;采用角谱传输理论模拟光信号传输过程,构建多维度损失函数的联合损失函数,通过联合损失函数评估U‑Net网络生成的海洋湍流相位屏信息与真实值的差别程度,更新U‑Net网络模型权重,不断训练后直至损失函数收敛,U‑Net网络完成海洋湍流相位屏的生成。由基于物理先验的U‑Net神经网络模型预测海洋湍流相位屏信息,利用海洋湍流相位屏信息对发送光信号进行波前相位预补偿,提高水下无线光通信波前相位检测精度和效率。
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公开(公告)号:CN117997704A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396978.8
申请日:2024-04-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04L41/044 , H04L41/0895 , H04L41/0894 , H04L41/14 , H04L41/16 , H04L45/02 , H04B7/185
摘要: 本申请提供一种空天地一体化网络管控平台,涉及异构资源管理技术领域,包括:获取系统用于获取空天地一体化网络中待处理的应用任务和网络拓扑信息;计算系统用于利用层次化时间扩展图模型,对网络拓扑信息进行处理,生成部署VNF功能模块的约束条件;基于应用任务和约束条件,确定部署VNF功能模块的部署方案;部署系统用于基于部署方案,得到应用服务网络;管控系统用于基于待处理的应用任务,对应用服务网络进行控制。本申请利用面向异构节点层次化时间扩展图模型,在空天地一体化网络内部署VNF功能模块,并管理空天地一体化网络中的异构资源,整合了网络中各节点的存储,计算和通信资源。
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公开(公告)号:CN117955914A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311434590.4
申请日:2023-10-31
IPC分类号: H04L47/125 , H04L45/00 , H04L47/19 , H04B7/185
摘要: 本发明公开的一种大规模卫星网络流量调度方法,属于无线通信领域。本发明实现方法为:基于软件定义网络SDN架构将卫星网络划分为数据平面、控制平面和应用平面,数据平面监控业务流量的分布,控制平面和应用平面负责配合管理和配置,实现动态配置网络中的业务转发规则。利用多网域流量协同调度算法,通过设定τ、k两个不同的尺度参数,对网络的业务转发规则进行动态配置,在不同区域进行不同的流量调度,以实现卫星网络流量的差异化调度,进而实现大规模卫星网络中的负载均衡,避免网络拥塞从而提高吞吐量。将卫星网络划分为热点区、热点辐射区和冷点区,再将卫星网络流量分为三类,较低优先级的流量被疏导至非热点区进行转发,提高网络资源利用率。
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公开(公告)号:CN117294316B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311580156.7
申请日:2023-11-24
摘要: 本发明提供一种基于BCH码的耦合结构拉链码编译码方法及系统,所述方法的步骤包括:将原始数据进行填充;以拉链对为单位进行编码,将当前拉链对的真实缓冲子区的信息位转置,填充对应虚拟缓冲子区的第一转置区域中;对虚拟缓冲子区的第一转置区域和真实缓冲子区的信息位中第一区域进行BCH编码,填充真实缓冲子区的第一校验区域;对真实缓冲子区第一校验区域进行转置,填充第一位置拉链对虚拟缓冲子区的第二转置区域;对虚拟缓冲子区的第二转置区域、第三转置区域和真实缓冲子区的信息位中的第二区域进行BCH编码,填充当前拉链对真实缓冲子区第二校验区域;对真实缓冲子区的第二校验区域进行转置,填充第二位置的拉链对的虚拟缓冲子区第三转置区域。
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公开(公告)号:CN117750459A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311774947.3
申请日:2023-12-21
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明公开一种基于时空图预测的空天网络路由方法、系统及电子设备,涉及网络通信技术领域,所述方法包括:获取飞行器控制节点视距范围内的星座运行数据;基于星座运行数据构建时间聚合图;基于时间聚合图确定输入邻接矩阵;基于时变属性预测模型以及输入邻接矩阵中的三个节点健康度矩阵和三个链路健康度矩阵,确定对应的时变属性预测矩阵;基于时变属性预测矩阵对时间聚合图进行缺项补齐和时序拓展,得到时间拓展图;确定时间拓展图中的业务流集合;业务流集合包括多个业务流将各业务流均确定为智能体,采用强化学习方法,进行路由决策。本发明降低了空天网络中的路由时延和路由开销,提高了路由的抗毁性。
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公开(公告)号:CN117741712A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311753258.4
申请日:2023-12-19
摘要: 本发明公开一种基于定位精度需求分类的低轨卫星选星定位方法,属于卫星定位技术领域。将用户当前可见的低轨卫星按照高度角划分为多个仰角区,对用户定位任务进行精度需求分类,按照任务分类结果选择相应地参与定位解算的卫星数量和定位方法,避免了大量计算不同卫星组合下的几何精度因子,同时降低精度冗余给接收机带来的运算负担,有助于实现低轨卫星系统条件下的快速定位解算,降低系统整体定位解算复杂度。
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