一种基于麻雀搜索算法的NOMA-VLC功率分配方法

    公开(公告)号:CN117856898A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410022639.3

    申请日:2024-01-05

    摘要: 一种基于麻雀搜索算法的NOMA‑VLC功率分配方法,确定发射机和用户的接收PD相关参数;以视距链路为仿真的链路类型;建立基于用户公平性最大化系统和速率的数学模型,确定模型中相关参数;确定目标函数以及约束条件,对用户的速率使用对数效用函数并求和作为目标函数;以所述目标函数为麻雀搜索算法的适应度函数,确定麻雀搜索算法的参数,通过麻雀搜索算法找到最优麻雀的位置以及适应度值,进而得到最优的功率分配结果和最大的系统和速率。本发明所提出的麻雀搜索算法在搜索精度、收敛速度和稳定性等方面具有良好的表现,支持任意场景相关参数、任意发射/接收机相关参数、任意用户数量,仿真结果与分析对多用户功率分配具有指导意义。

    基于改进极限学习机的可见光定位方法

    公开(公告)号:CN118228783A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410319944.9

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明公开了一种基于改进极限学习机的可见光定位方法,主要解决现有可见光定位方法无法满足高精度实时定位需求的问题。其实现方案是:从接收端PD获取RSS数据并作预处理;构建极限学习机网络ELM;对ELM网络输入层权重和隐藏层偏差进行更新;将更新后的参数代入ELM网络进行训练,得到隐藏层输出矩阵H;根据H计算极限学习机网络的输出权重,得到完备的ELM网络;将对应输出向量未知的输入向量降维后输入到完备的ELM网络,其对应的输出向量即为接收端PD的估计坐标。本发明能在提升位置估计性能的同时缩短位置估计的时间,提升位置估计性能,保证定位的鲁棒性与易维护性,可应用于物联网人机交互、车联网通信、智能感知与机器人导航。

    面向地下煤矿井环境的可见光通信信道建模方法

    公开(公告)号:CN116827425A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311032661.8

    申请日:2023-08-16

    IPC分类号: H04B10/073 H04B10/116

    摘要: 本发明公开了一种面向地下煤矿井环境的可见光通信信道建模方法,解决了现有技术没有准确量化煤矿粉尘和障碍物对接收光功率衰减影响的问题。包括:确定可见光通信系统的链路参数、环境的仿真参数、发射机和接收机的仿真参数;计算煤矿粉尘和障碍物对接收光功率的衰减系数;计算信道冲激响应和特征参数;确定光电探测器的噪声仿真参数;计算通信系统的误比特率。本发明量化了煤矿粉尘和障碍物对信道的影响,将煤矿粉尘和障碍物对接收光功率的衰减系数整合入信道模型中,得到了更符合地下煤矿井环境的可见光通信信道模型。本发明丰富了可见光通信信道的建模方法,建模结果对地下煤矿井环境中可见光通信系统的设计与部署具有指导意义。

    基于RSMA的VLC系统优化方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118054853A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410139693.6

    申请日:2024-01-31

    发明人: 王平 郭威 杨婷

    摘要: 本发明公开了一种基于RSMA的VLC系统优化方法,主要解决现有技术对用户的实际移动情况缺乏考虑及系统可靠性和安全性较低的问题。包括:1)构建包含一个合法用户和一个不可信用户的VLC系统,并在合法用户处采用HARQ协议;2)综合考虑用户的移动性、解码顺序及HARQ协议中最大传输次数的影响,推导用户接收信号信干噪比的概率密度和累积分布函数;3)利用高斯超几何函数、高斯‑勒让德积分方法,获取用户在不同解码顺序、不同传输次数下的性能指标;4)比较不同解码策略下系统的性能指标,确定最佳解码策略;5)在最佳解码策略下引入HARQ协议,实现系统优化。本发明能够改善系统性能,有效提升其可靠性和安全性。

    一种提高NOMA辅助室内VLC系统安全通信性能的方法

    公开(公告)号:CN114629552B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210248243.1

    申请日:2022-03-14

    摘要: 本发明公开了一种提高NOMA辅助室内VLC系统安全通信性能的方法,包括建立多用户的室内NOMA‑VLC通信系统信道模型,推导出合法用户的接收信干噪比;推导出其解码特定用户时的接收信干噪比,得到相应的概率密度函数和累积分布函数;推导出NOMA‑VLC通信系统的安全中断概率及安全吞吐量,并通过蒙特卡洛方法进行仿真验证;通过主动引入干扰的方法,抑制了窃听者的窃听能力;该方法有效的综合考虑了多种影响系统性能的因素,进一步提升系统的安全通信性能,降低了NOMA‑VLC通信系统的安全中断概率的同时提高了安全吞吐量。

    一种自扫频单频绿光激光器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114865435A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210456369.8

    申请日:2022-04-28

    发明人: 王凯乐 王平

    摘要: 一种自扫频单频绿光激光器,包括种子源模块和倍频模块;种子源模块为环形腔,环形腔中包含掺杂光纤一、掺杂光纤二和反射端,掺杂光纤一作为增益介质产生激发光,激发光经掺杂光纤二至反射端反射后再沿掺杂光纤二返回环形腔,掺杂光纤二作为可饱和吸收体,激发光在掺杂光纤二中形成驻波结构,并形成动态光栅以压缩激发光线宽并实现自扫频单频激光输出,环形腔输出自扫频单频激光,自扫频单频激光的波段为2λ,其中λ是输出的绿光波段;倍频模块以自扫频单频激光为基频光,通过倍频实现绿光输出。本发明具有稳定性好、操作分析简便等优势。其可以实现绿光的扫频输出,同时输出激光具有高的单色性,且光路简单、体积小、造价低。

    一种基于蝙蝠算法的室内可见光三维定位方法

    公开(公告)号:CN109188360B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201811106836.4

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: G01S5/16

    摘要: 本发明公开了一种基于蝙蝠算法的室内可见光三维定位方法,包括:构建基于可见光通信的室内三维定位系统模型,分别得到接收机和发射机之间的直射信道增益H(0),接收端接收到的光功率Pr和系统的信噪比SNR;利用蝙蝠算法搜索三维空间中的最优定位解,实现可见光通信的室内三维空间定位;将得到的基于可见光通信的室内三维空间定位方法运用到具有障碍物和运动情形的实际场景中,研究该方法在各种室内定位场景中的性能。与现有的室内可见光三维定位方法相比,本发明方法精度更高,复杂度更低。

    一种基于蝙蝠算法的室内可见光通信系统光源优化方法

    公开(公告)号:CN111641454A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010513967.5

    申请日:2020-06-08

    IPC分类号: H04B10/116

    摘要: 本发明公开了一种基于蝙蝠算法的室内可见光通信系统光源优化方法,包括:构建可见光通信系统模型,分别得到接收机和发射机之间的信道直流增益Hlos(0)、反射信道增益Hnlos(0)和接收机接收到的光照度Er及光功率Pr;利用蝙蝠算法优化LED光源的位置和半功率角,改善室内可见光通信系统平面上接收光照度和光功率的分布均匀性。该方法不仅考虑了墙面的一次反射,同时不需要进行二次优化。经过本方法优化后的LED光源的位置和半功率角,平面上接收光功率的数值变得更加集中,分布变得更加平坦,角落与房间中心的功率偏差得到显著改善。

    一种复合导电膜的仿真分析方法及其电子设备、存储介质

    公开(公告)号:CN110728083A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910796830.2

    申请日:2019-08-27

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种复合导电膜的仿真分析方法及其电子设备、存储介质,该方法包括对高介电常数基板和复合导电膜层进行建模得到高介电常数基板几何模型和复合导电膜层几何模型,为高介电常数基板几何模型和复合导电膜层几何模型设置材料模块和若干物理场接口模块,并为每个物理场接口模块设置边界条件,得到基于高介电常数基板的复合导电膜模型;在基于高介电常数基板的复合导电膜模型上建立有限元网格模型,对有限元网格模型进行计算得到仿真结果。本发明将高介电常数基板和复合导电膜层同步建模,考虑了高介电常数基板和复合导电膜层之间的相互作用,从而评估高介电常数基板上复合导电膜层脱落情况,仿真模型更加接近实际情况,仿真结果准确性高。

    考虑不同波束影响的Double GG复合信道基多跳-FSO误码率计算方法

    公开(公告)号:CN108400815B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201810032225.3

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: H04B10/112 H04B10/07

    摘要: 本发明公开了考虑不同波束影响的Double GG复合信道基多跳‑FSO误码率计算方法,包括:1)基于Double GG湍流分布,考虑到点误差和路径损耗的影响,建立了适于多跳‑FSO系统的传输模型。在此基础上,推导了Double GG湍流、路径损耗以及点误差联合作用下的系统概率密度函数和累积分布函数;2)利用高斯‑拉盖尔多项式,得到了闭合的系统误码率表达式,并通过蒙特卡罗法进行了仿真验证;3)考虑到不同波束的影响,将跳数、归一化抖动、归一化波束宽度以及天气条件参数带入到多跳‑FSO系统端到端闭合的平均误码率表达式中,得到该参数对多跳‑FSO系统性能的影响。