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公开(公告)号:CN118101406A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410183889.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种Zak‑OTFS系统中精确估计分数时延多普勒的方法,针对于实际场景下由于时延和多普勒精度不够而存在的分数时延和分数多普勒情况提出的估计方法。该方法包括:考虑实际通信中的上采样、脉冲成形和上变频等步骤,通过上采样后的信号,相当于对时延轴进行了插值放大,提高了分辨率;接收端利用经过匹配滤波、未经过下采样的信号,结合zak变换的周期性,可以直接获得精确的分数时延和分数多普勒的估计。本发明不仅可以估计分数时延和多普勒,在接收端直接利用信号获得信道信息,相比于传统的估计方法,减少了额外的算法复杂度的开销。
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公开(公告)号:CN117879740A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410093668.9
申请日:2024-01-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/0452 , H04B7/0456 , H04B7/06 , H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种RIS和DMA辅助的多用户MIMO下行传输联合设计方法及系统,方法包括:建立并初始化RIS和DMA辅助的多用户MIMO下行传输模型;固定RIS对角相位转移矩阵Θ和DMA权值矩阵Ξ,设计发送预编码矩阵Qk;固定信号发送预编码矩阵Qk和DMA权值矩阵Ξ,设计RIS对角相位转移矩阵Θ;固定信号发送预编码矩阵Qk和RIS对角相位转移矩阵Θ,设计DMA权值矩阵Ξ;不断优化发送预编码矩阵Qk、RIS对角相位转移矩阵Θ和DMA权值矩阵Ξ,直至RIS和DMA辅助的多用户MIMO下行传输模型的加权和速率收敛。本发明使用DMA技术代替传统天线阵列实现低成本、低功耗的密集天线,借助RIS的覆盖增强能力实现被障碍物阻挡的基站和用户间的正常通信,考虑多个多天线用户间存在的干扰,进行干扰消除,更符合实际通信场景。
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公开(公告)号:CN117857265A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410170331.3
申请日:2024-02-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L25/02 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种基于对称移位互质阵列的近场信道估计方法及系统,涉及无线通信技术领域,包括通过两个互质阵列构建对称移位互质阵列,确定天线的排布方式;基于接收信号协方差重建虚拟观测信号,进行角度参数与距离参数的解耦;采用一维离网稀疏贝叶斯学习算法估计角度和用户数量,建立压缩离网稀疏贝叶斯学习模型,进行距离参数的分析和信道重建。本发明所述方法利用对称移位互质阵列极大的降低了系统的硬件开销与算法复杂度,使得信道估计更加准确和高效;利用基于虚拟采样的离网方法补偿低分辨率导致的网格失配,显著改善了参数估计的准确性,以精确地重建上行信道;更加适用于实际通信系统,提高了计算效率和信道估计的性能。
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公开(公告)号:CN117693055A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311716029.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W72/512 , H04W72/044
Abstract: 本发明属于资源分配技术领域,公开了一种分布式STAR‑RIS辅助NOMA短包通信系统的平均块长优化方法,包括:基站获取理想信道状态信息和发送信噪比;基站根据所收到的信息,通过NOMA的方式,利用多个STAR‑RIS将短包信息下行传输给两个用户,得出在有限信噪比下和高信噪比下的平均误块率表达式;根据高信噪比时的平均误块率表达式,提取出两个用户的块长表达式;通过优化基站的功率分配系数以及STAR‑RIS的透射和反射系数,最小化两个用户的公共块长。本发明结合了STAR‑RIS能够360°反射和透射入射信号和NOMA提高频谱效率的优点,有效地提高了短包通信系统的最大可达速率,提高了系统性能。
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公开(公告)号:CN117061282A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311111551.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种OTFS通信系统中的分数时延多普勒估计方法,针对于实际场景下由于时延和多普勒精度不够而存在的分数时延和分数多普勒情况提出的估计方法。该方法包括:发送端采用嵌入式导频的帧结构,在导频和发送数据间采用零保护间隔的方式;接收端根据发送导频的位置和系统中最大时延和多普勒值得到存在接收导频的区域;先利用该区域的接收信号进行初始的估计,采用的是阈值法,得到时延和多普勒的初始整数估计;然后根据初始估计得到的整数时延和多普勒值,将接收信号与基函数进行相关运算,进而得到更加精确的分数时延和分数多普勒估计。本方法不仅可以估计整数时延和多普勒还可以估计分数时延和多普勒,还一定程度上降低了估计的复杂度。
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公开(公告)号:CN116456463A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310440902.6
申请日:2023-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/50
Abstract: 一种智能反射面辅助的安全共生无线电系统设计方法,包括如下步骤:建立系统和信号模型、设计用户端接收方案;联合设计PT预编码向量和RIS反射系数,提出在PU SNR和SU BER约束下最小化PT发射功率的优化问题;对所提优化问题进行转换并采用基于AO的优化算法和SDR技术进行求解。本方法对现有RIS辅助的SR网络进行了改进,通过联合设计PT预编码向量和RIS相移系数,在PU和SU性能及RIS恒模约束下,最小化发射功率,能够实现在满足无线通信系统性能的同时既降低了整体的功耗又保证了无线通信系统的通信,比现有技术方案保证更高的安全性。
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公开(公告)号:CN116390206A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310273132.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种无人机和有源RIS辅助通信系统的飞行位置设计方法,包括以有源RIS中心为坐标原点,建立有源RIS所在平面为yOz面的空间直角坐标系;在空间直角坐标系中根据几何位置关系计算无人机定向天线波束在有源RIS上覆盖反射单元的数量;根据反射单元数量计算地面用户的接收速率;根据反射单元数量和接收速率,依次对无人机的三维坐标计算;设置初始值,将无人机三维坐标的计算公式进行交替迭代,如果收敛,则得到无人机的最优位置;如果不收敛,则重新依次计算无人机的三维坐标,直至收敛为止;通过将有源放大器集成到反射单元中,实现放大反射信号,进行增强RIS的链路调控能力,与有源RIS的结合将会进一步为无线通信提供信道增益。
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公开(公告)号:CN115347933B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210904759.7
申请日:2022-07-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/145 , H04W64/00 , H04B17/391 , H04B17/40
Abstract: 本发明公开了一种无人机搭载RIS通信系统中无人机最佳高度的设计方法,主要解决在基站与用户无直接链路情况下,通过RIS辅助无线通信时无人机的高度设计问题。其无人机最佳高度的设计方法包括:首先将无人机高度初始化为10m,设置环境参数;然后设计无人机最佳高度的等效参数的迭代表达式;最后判断等效参数t是否收敛,如果收敛,则获得无人机最佳高度;如果不收敛,则重新迭代跳到设计迭代表达式步骤。本发明在通信直接链路阻塞的场景下,利用RIS和无人机各自的优点,在保证无人机安全飞行高度的同时,有效地提高用户的接收速率。
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公开(公告)号:CN115996392A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310283947.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/02 , H04B7/0452
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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公开(公告)号:CN111556576B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010371854.6
申请日:2020-05-06
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于D2D_MEC系统的时延优化方法,主要包括以下步骤:用户搜索附近空闲的D2D设备,建立D2D链路并获取D2D链路的信道信息和该D2D设备的计算资源;基站与D2D_MEC系统中所有的用户建立蜂窝链路以获取系统信息和蜂窝链路的信道信息;各个用户对计算任务进行划分;根据计算任务的划分比例、各D2D链路的通信资源分配情况和用户边缘卸载的顺序进行优化,得到D2D_MEC系统的总时延最优解。本发明通过采用传输与计算并行的边缘卸载的方式,不仅降低了边缘卸载的时延,还减小了随机信道对系统性能的影响;通过D2D通信辅助计算,在移动边缘计算的基础上有效地降低了系统处理数据的总时延,提高了系统性能。
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