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公开(公告)号:CN111277321A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010093631.8
申请日:2020-02-14
发明人: 忻向军 , 刘博 , 张琦 , 刘情嫄 , 高然 , 陶滢 , 田凤 , 田清华 , 张丽佳 , 张伟 , 沈宇飞 , 曹桂兴 , 刘乃金 , 陈东 , 王拥军 , 杨雷静 , 高梓贺 , 陈特
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 本发明实施例提供了一种卫星通信系统及方法,上述系统包括:低轨道卫星LEO网络、中轨道卫星MEO网络和高轨道卫星GEO网络,其中:GEO网络,用于与MEO网络之间进行数据传输;MEO网络,用于分别与GEO网络和LEO网络之间进行数据传输;LEO网络,用于分别与MEO网络和地面通信通络之间进行数据传输。采用本发明实施例提供的卫星通信系统,可以通过GEO网络、MEO网络和LEO网络所包括的较少数量的卫星实现较大面积的通信覆盖,并且,通过多层卫星网络的所包括的较少数量的卫星实现了减少卫星网络节点数量,降低了路由切换的频繁程度,这也在一定程度上减小了卫星通信系统的传输时延。
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公开(公告)号:CN111277321B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010093631.8
申请日:2020-02-14
发明人: 忻向军 , 刘博 , 张琦 , 刘情嫄 , 高然 , 陶滢 , 田凤 , 田清华 , 张丽佳 , 张伟 , 沈宇飞 , 曹桂兴 , 刘乃金 , 陈东 , 王拥军 , 杨雷静 , 高梓贺 , 陈特
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 本发明实施例提供了一种卫星通信系统及方法,上述系统包括:低轨道卫星LEO网络、中轨道卫星MEO网络和高轨道卫星GEO网络,其中:GEO网络,用于与MEO网络之间进行数据传输;MEO网络,用于分别与GEO网络和LEO网络之间进行数据传输;LEO网络,用于分别与MEO网络和地面通信通络之间进行数据传输。采用本发明实施例提供的卫星通信系统,可以通过GEO网络、MEO网络和LEO网络所包括的较少数量的卫星实现较大面积的通信覆盖,并且,通过多层卫星网络的所包括的较少数量的卫星实现了减少卫星网络节点数量,降低了路由切换的频繁程度,这也在一定程度上减小了卫星通信系统的传输时延。
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公开(公告)号:CN111835394B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010486510.X
申请日:2020-06-01
摘要: 本发明实施例提供了一种多地面站点协作抵抗卫星信道衰减系统及方法,该系统包括自适应调制编码装置,卫星软件定义网络控制器,地面站点软件定义网络控制器,可以自适应改变信道抵抗衰减的能力,控制卫星及地面站点网络路由;根据卫星自适应调制编码装置的馈电链路判断当前信道衰减,自动选择调制编码方式;改变调制编码方式,降低信道容量以在恶劣信道条件下保持链路连接,优先保证高优先级业务数据传输;控制器改变部分低优先级数据流路由,转发至信道条件较好的地面站;地面控制器调整地面网络路由表,通过地面骨干网将数据转发至目的站点。应用本发明实施例提供的方案,能够增强卫星通信系统抵抗大气信道衰减、业务数据保障能力。
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公开(公告)号:CN112702107B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202011516824.6
申请日:2020-12-21
IPC分类号: H04L12/707 , H04L12/727 , H04B7/185
摘要: 本发明涉及一种基于介数中心性的卫星网络备份路由计算方法及系统,方法包括:构建无权图;所述无权图的节点为卫星网络中的卫星节点,所述无权图的边为所述卫星节点之间的通信链路;利用介数中心性计算各所述卫星节点的重要程度,获得重要节点;利用蚁群算法计算所述卫星节点中的源卫星节点和目的卫星节点之间的最短延时路径;判断所述最短延时路径中是否包含所述重要节点;若所述最短延时路径中包含所述重要节点,则为所述最短延时路径对应的源卫星节点和目的卫星节点计算备份路由。本发明根据介数中心性计算卫星节点的重要程度,只针对含有重要节点的最短延时路径计算备份路由,在有效提高卫星网络抗毁性能的同时,降低了路由计算的时间开销。
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公开(公告)号:CN112152766B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010485483.4
申请日:2020-06-01
IPC分类号: H04L5/00
摘要: 本发明公开了一种导频分配方法,该方法将小区业务优先级划分为A,B,C,D四个优先级,不同的业务优先级分配不同的导频集,小区分配的导频集正交性越高,小区内用户与其它小区用户发生导频复用的概率就越低。为了衡量单个用户发生导频复用时对系统造成的影响,引入导频污染强度。在分配完导频集后,再次计算每个小区用户的导频污染强度,对于导频污染强度较大的用户进行导频的重分配。本发明在导频分配中引入了基于导频的信道估计技术,这种技术可以准确估计当前的信道状态,从而判断小区用户是否受到导频污染。应用本发明实施例提供的方案,能够考虑到每个小区的实际需求,提高Massive MIMO系统用户的平均可达和速率,较大程度降低导频污染。
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公开(公告)号:CN112152766A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010485483.4
申请日:2020-06-01
IPC分类号: H04L5/00
摘要: 本发明公开了一种导频分配方法,该方法将小区业务优先级划分为A,B,C,D四个优先级,不同的业务优先级分配不同的导频集,小区分配的导频集正交性越高,小区内用户与其它小区用户发生导频复用的概率就越低。为了衡量单个用户发生导频复用时对系统造成的影响,引入导频污染强度。在分配完导频集后,再次计算每个小区用户的导频污染强度,对于导频污染强度较大的用户进行导频的重分配。本发明在导频分配中引入了基于导频的信道估计技术,这种技术可以准确估计当前的信道状态,从而判断小区用户是否受到导频污染。应用本发明实施例提供的方案,能够考虑到每个小区的实际需求,提高Massive MIMO系统用户的平均可达和速率,较大程度降低导频污染。
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公开(公告)号:CN112118038A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010486519.0
申请日:2020-06-01
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 本申请提供一种基于认知无线电的卫星通信系统效能评估技术中的基于环境模糊因子的效能评估方案。在认知卫星通信系统的效能评估中,本方案在将层次分析法和模糊综合评判法相结合的基础上,创新性地增加环境模糊因子来构建环境参数体系。首先,根据层次分析法构建指标参数体系,然后根据周遭环境和环境模糊因子进行环境参数体系构建。模糊综合评判法的模糊算子能够弥补层次分析法的权重主观性问题,层次分析法能够简化模糊综合评判法数据预处理的繁琐步骤。另外,新增的环境参数体系不仅能够更真实地评估卫星通信系统的效能,还能够动态地调整系统输入参数,从而达到反馈系统的作用,提高了系统的整体效能。
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公开(公告)号:CN112702107A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011516824.6
申请日:2020-12-21
IPC分类号: H04B7/185 , H04L12/707 , H04L12/727
摘要: 本发明涉及一种基于介数中心性的卫星网络备份路由计算方法及系统,方法包括:构建无权图;所述无权图的节点为卫星网络中的卫星节点,所述无权图的边为所述卫星节点之间的通信链路;利用介数中心性计算各所述卫星节点的重要程度,获得重要节点;利用蚁群算法计算所述卫星节点中的源卫星节点和目的卫星节点之间的最短延时路径;判断所述最短延时路径中是否包含所述重要节点;若所述最短延时路径中包含所述重要节点,则为所述最短延时路径对应的源卫星节点和目的卫星节点计算备份路由。本发明根据介数中心性计算卫星节点的重要程度,只针对含有重要节点的最短延时路径计算备份路由,在有效提高卫星网络抗毁性能的同时,降低了路由计算的时间开销。
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公开(公告)号:CN111835394A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010486510.X
申请日:2020-06-01
摘要: 本发明实施例提供了一种多地面站点协作抵抗卫星信道衰减系统及方法,该系统包括自适应调制编码装置,卫星软件定义网络控制器,地面站点软件定义网络控制器,可以自适应改变信道抵抗衰减的能力,控制卫星及地面站点网络路由;根据卫星自适应调制编码装置的馈电链路判断当前信道衰减,自动选择调制编码方式;改变调制编码方式,降低信道容量以在恶劣信道条件下保持链路连接,优先保证高优先级业务数据传输;控制器改变部分低优先级数据流路由,转发至信道条件较好的地面站;地面控制器调整地面网络路由表,通过地面骨干网将数据转发至目的站点。应用本发明实施例提供的方案,能够增强卫星通信系统抵抗大气信道衰减、业务数据保障能力。
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公开(公告)号:CN109450521B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811504955.5
申请日:2018-12-10
摘要: 本发明实施例提供的一种星间接入方法及装置,方法包括:利用获取地球同步轨道GEO的当前光学天线的覆盖范围;在与GEO进行光学通信的近地轨道LEO即将运行的位置处于GEO的当前光学天线的覆盖范围外的情况下,由LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线,建立第一激光链路,通过第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO。本发明实施例提前启动LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线进行光路对准,建立第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO,避免因星间频繁切换造成传输突发数据包过程中时延增大,提高了LEO与GEO之间的数据传输的效率。
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