光信号接收系统、光信号接收系统的控制方法及电子设备

    公开(公告)号:CN119030623A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310596597.X

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种光信号接收系统、光信号接收系统的控制方法及电子设备,涉及无线光通信技术领域。其中,光信号接收系统包括:光会聚元件,用于接收光信号,并对所接收的光信号进行会聚,形成会聚光线;光纤阵列,设置于会聚光线传输的预设范围内,光纤阵列包括间隔排布的多种类型的光纤;光路调整模组,用于对经过光纤阵列传输的会聚光线进行光路调整;光电探测器,用于接收经过光路调整后的会聚光线;位置调整结构,与光纤阵列连接,用于接收控制信号,根据控制信号,调整光纤阵列相对于光会聚元件的位置,使其中至少一种类型的光纤位于会聚光线的传输光路上,接收会聚光线。本发明的方案,解决了室内无线光通信系统对准难度较高的问题。

    一种跨域信任管理平台
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117675217B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202311469533.X

    申请日:2023-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种跨域信任管理平台,其中信任管理平台包括以下模块:多信任域CA互信模块,集中式证书存储模块,动态安全评估模块,证书维护模块。本发明所提出的跨域信任管理平台,能够作为第三方平台实现与多个信任域的双向信任,支持不同证书格式、加密算法并可对证书进行集中式存储管理,实时评估信任等级以保证跨域互信安全性。证书维护模块能够在支持证书基本操作的基础上,在互信CA的信任域中实现多渠道的跨域证书认证功能。

    一种无线网络实体的信任评估方法

    公开(公告)号:CN118764871A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410934649.4

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无线网络实体的信任评估方法,包括:针对无线网络中参与信任评估的实体构建信任体;信任主体对信任客体发起信任评估,获取初始信任值,基于历史交互记录对信任客体进行信任评估,计算直接信任度;量化和分析无线网络环境因素,对直接信任度进行调整;基于信任推荐实体向信任主体提供的关于信任客体的推荐意见,对信任客体进行信任评估,计算间接信任度;聚合初始信任值、调整后的直接信任度和间接信任度,对信任客体进行信任持续量化与评估,形成信任表征。本发明能够对网络实体进行持续的信任量化与评估,提升信任评估的实用性和健全度。

    一种面向位置服务的隐私保护方法

    公开(公告)号:CN118646531A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410906321.1

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向位置服务的隐私保护方法,应用于由若干终端实体、若干云存储代理和若干云计算代理构成的分布式网络架构中,包括以下步骤:安全委员会为各成员和终端实体生成公私钥和系统全局公钥;终端实体调用系统公钥对获取位置数据加密得到位置密文,并上传存储请求;云存储代理执行位置存储请求,更新四叉树索引;终端实体选取位置查询范围,调用系统公钥加密得到范围查询密文;云计算代理根据范围查询密文和四叉树索引执行范围检索得到密文位置集合;云计算代理和安全委员会协作计算,将密文位置集合转换为终端实体可以解密的密文;本发明能够增强位置服务中数据的安全性,降低密文位置数据的存储和查询成本。

    一种大规模MIMO-OFDM光无线通信系统及其低峰均比通信方法

    公开(公告)号:CN113285903B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202110557348.0

    申请日:2021-05-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO‑OFDM光无线通信系统及其低峰均比通信方法,该系统包含多个光发送节点和光接收节点;每个光发送节点配备由光纤端口阵列和发送透镜构成的光天线,光纤端口包含光纤口和光纤透镜;光纤透镜调整光纤口生成光波束的宽度,不同光纤端口发出的光经发送透镜折射到不同的光接收节点;光接收节点利用接收透镜将不同方向的接收波束折射到不同的光接收单元进行检测;通信方法为在系统功率和发送信号峰均比约束下设计预编码矩阵,最大化系统和速率;本发明显著提升同时通信的光接收节点个数以及每个光接收节点的信号流数,大幅降低每个光纤端口的发送信号峰均比。

    一种非正交多址接入系统低误比特率的功率分配方法

    公开(公告)号:CN111867035B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202010533888.0

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非正交多址接入系统低误比特率的功率分配方法,针对下行链路两用户非正交多址接入系统,考虑两用户均采用正交幅度调制,设计了一个可以由用户调制阶数、信道系数快速计算得到的基站发射功率分配方案,以极低的复杂度降低了系统整体的误比特率,为下行链路非正交多址接入系统提供了一个简单、有效的功率分配方案。本发明能够由用户调制阶数和信道系数快速确定功率分配方案,有效降低系统整体的误比特率。

    大规模MIMO卫星移动通信上行传输方法及系统

    公开(公告)号:CN113810096B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111013610.1

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了大规模MIMO卫星移动通信上行传输方法及系统。卫星利用与各用户终端之间的统计信道信息,依据遍历和速率最大化准则,计算与每一个用户终端相应的发送协方差矩阵并反馈给各用户终端。将各用户终端的发送协方差矩阵设计转化为各用户终端的低维矩阵设计,通过遍历和速率或其渐进表达式得到最优低维矩阵所满足的条件,计算低维矩阵的特征向量和特征值,并利用最终所得到的低维矩阵计算发送协方差矩阵。各用户终端利用卫星移动引起的多普勒频移和长距离传播的最小传播时延,对其发送信号进行频率和时间补偿,然后利用所得到的发送协方差矩阵进行上行传输。本发明能够逼近卫星移动通信系统的上行和速率容量,并具有较低的计算复杂度。

    一种基于重叠覆盖滤光片组的多色光信号接收方法

    公开(公告)号:CN109067472B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201810964510.9

    申请日:2018-08-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于重叠覆盖滤光片组的多色光信号接收方法,包括以下步骤:考虑一个M色光的系统,将可见光频段均匀划分为(N+1)/2个区间;每个频段区间采用一个矩形通带滤光片,每相邻2个滤光片接触处再增加1个同样的矩形通带滤光片,增加的矩形通带滤光片和左、右两个滤光片各重叠一半,从而构成一个可见光频段重叠覆盖的滤光片组,滤光片总个数为N;对于M个色光,分别用M个不同的权重向量将N个滤光片接收到的信号进行加权合并,得到M路合并后的色光信号;对M路合并后的色光信号进行后续的检测,还原出发送信号。本发明公开的接收方法支持任意角度的光线入射,支持任意的色光个数,实现了信号接收的通用性。

    一种基于卫星的区块链架构

    公开(公告)号:CN112202487A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011062578.1

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于卫星的区块链架构,包括地面区块链矿工网络、星座系统、协调星座系统与地面区块链矿工网络的共识协议。每一轮中,卫星产生神谕,并向地面区块链矿工网络进行广播。该神谕基于特定规则选中某个地面矿工作为当前轮的获胜者,获胜地面矿工有权在该轮产生新区块,并利用地面区块链矿工网络向其它矿工广播新区块。接收到新区块的矿工对区块合法性进行检验,若检验通过,则通过地面区块链矿工网络向其它矿工广播该区块。本发明显著提升了区块链的效能和吞吐量,优化并减少了地面区块链矿工网络执行共识协议的能耗。

    平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法

    公开(公告)号:CN107241140B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710506793.8

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法,包括如下步骤:(1)设置多光源多载波可见光通信系统的参数,包括信道参数、噪声大小和最大光功率,以最大化数据速率R为目标优化;(2)引入一个中间变量x,求解出最优解x*;(3)根据最优中间变量x*,对直流偏置b和波束成形向量ω进行联合优化。本发明的优化方法不需要额外改变系统硬件等外部条件,仅通过简单的计算,就能大大提升系统性能,采用本优化方法得到的直流偏置和波束成形向量能够最大化系统的数据速率;当系统的最大光功率受限时,优化后的系统光强能够保持恒定,可以兼顾照明;本发明优化方法收敛速度快,易于实现,结果精度高,鲁棒性高。

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