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公开(公告)号:CN109151718A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811083783.9
申请日:2018-09-17
申请人: 南昌大学
CPC分类号: H04W4/025 , H04W4/40 , H04W72/0473 , H04W72/0493
摘要: 本发明公开了一种基于物理层安全技术的无人机能效最大化资源分配方案,实现了最大化地面用户的安全容量的目的。其实现步骤是:1.设置参数并对其初始化;2.在给定第i次迭代的飞行轨迹qi[n]基础上计算第n时刻相对应的发送功率Pi[n];3.根据发送功率Pi[n]用次梯度迭代法更新乘子λi;4.对平均发送功率约束进行判决,得到第i次迭代的发送功率Pi[n];5.利用迭代得到的发送功率Pi[n],运用凸优化算法计算参数优化函数S(ζi),得到飞行轨迹qi[n];6.对参数优化函数S(ζi)进行判决,如果满足迭代停止条件,则得到最佳能效下的最佳发送功率Po[n]和飞行轨迹qo[n],否则继续循环,直到满足条件。本发明具有能保证信息安全传输、算法收敛快、易于实现等优点,可用于无线通信。
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公开(公告)号:CN117222002A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310545620.2
申请日:2023-05-15
申请人: 南昌大学
IPC分类号: H04W64/00 , H04B7/0413 , H04B17/373 , H04L25/02
摘要: 本发明提出一种多径环境下可重构智能超表面辅助MIMO无线定位方法,包括以下步骤:配置RIS的相位;利用一系列算法分别对单个信道参数进行粗略估计;将估计结果作为初始值,利用SAGE算法对信道参数进行细化估计;通过对信道参数的精确估计,利用几何关系得到的闭式解计算出用户的坐标和旋转角;将位置参数闭式解作为初始值,利用LM算法求解代价函数,得到最终位置参数。本发明首次提出多径环境下RIS辅助的MIMO系统定位算法,通过粗估计和精估计的两阶段估计策略,逐步提高参数的估计精度,算法的估计误差能够接近系统误差边界,具有良好的估计性能。
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公开(公告)号:CN116990797A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310468729.0
申请日:2023-04-27
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明属于雷达通信一体化设计技术领域,具体公开了一种基于优化最小化算法的空频域雷达通信一体化设计方法,包括在空域和频域对雷达发射波形进行优化,利用发射方向图的主瓣实现雷达对目标区域的探测功能,通过控制通信方位发射方向图旁瓣水平以及通信频带的功率谱密度水平实现通信信息的嵌入。具体为首先建立一个波形空频域优化问题,再利用优化最小化算法寻找波形空频域优化问题中目标函数的上界函数,对波形空频域优化问题求解,得到波形向量的最优解。最后发射波形,在雷达接收端对回波信号进行时延估计和多普勒频移估计。在通信接收端分别在空域和频域上对功率值进行判决,大于给定阈值即传输码元“1”,反之则传输码元“0”。
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公开(公告)号:CN115051753A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210971337.1
申请日:2022-08-15
申请人: 南昌大学
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/073
摘要: 本发明提供了一种基于LED的可见光通信发射端校正方法及系统,该方法通过在LED的发射端放置的PD探测器实时耦合LED发射的可见光通信信号,计算得出可见光通信发射链路和LED的响应,进而将该响应转换为对发射基带信号的频域补偿系数,并对发射基带信号进行实时补偿,将补偿后的发射基带信号送至发射链路,经发射链路调理、放大和电光转换后,形成无失真的宽带可见光通信信号,从而解决了对可见光通信信号造成时变影响的问题,另外,此发明使得发射信号能够实时匹配可见光发射链路的电路分布参数和LED的电光转换特性,生成GHz量级带宽平坦的可见光通信信号,从而显著提升可见光通信等系统的性能。
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公开(公告)号:CN111585934B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010262827.5
申请日:2020-04-07
申请人: 南昌大学
摘要: 一种利用随机矩阵调制雷达成像波形实现共享通信的方法,利用基础波形和随机矩阵在OFDM波形上构造随机矩阵调制‑OFDM波形库,在发射端根据不同的通信方式确定不同的发射方式,并根据雷达性能和通信传输要求选取相应的参数,最后在雷达接收端,利用发射信号的伪正交性分离出回波信号实现雷达成像;在通信接收端,利用接收信号在与发射波形相对应的匹配滤波器的输出端有较高的目标尖峰,来解调出通信信息。本发明在保留该波形优异的雷达成像性能同时,利用该波形实现了共享通信;基于随机矩阵调制‑OFDM波形数量的丰富性以及良好的正交性,本发明可以保证较大的数据通信速率及较高的数据通信质量。
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公开(公告)号:CN111585934A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010262827.5
申请日:2020-04-07
申请人: 南昌大学
摘要: 一种利用随机矩阵调制雷达成像波形实现共享通信的方法,利用基础波形和随机矩阵在OFDM波形上构造随机矩阵调制-OFDM波形库,在发射端根据不同的通信方式确定不同的发射方式,并根据雷达性能和通信传输要求选取相应的参数,最后在雷达接收端,利用发射信号的伪正交性分离出回波信号实现雷达成像;在通信接收端,利用接收信号在与发射波形相对应的匹配滤波器的输出端有较高的目标尖峰,来解调出通信信息。本发明在保留该波形优异的雷达成像性能同时,利用该波形实现了共享通信;基于随机矩阵调制-OFDM波形数量的丰富性以及良好的正交性,本发明可以保证较大的数据通信速率及较高的数据通信质量。
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公开(公告)号:CN107367719A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710694422.7
申请日:2017-08-14
申请人: 南昌大学
IPC分类号: G01S7/41
CPC分类号: G01S7/414
摘要: 一种基于DRM信号外辐射源雷达的杂波抑制方法。在参考通道中采用信号接收机接收到参考信号,首先进行下变频处理,然后去除循环前缀得到纯净的直达波;信号接收机在监测通道接收到监测信号,对监测信号先进行下变频得到基带信号,接着去除循环前缀得到待处理的监测信号,随后利用RLS-C杂波抑制方法进行直达波和多径杂波抑制,对抑制后的监测通道信号与参考通道信号进行匹配滤波,相干积累,实现检测目标的功能。本发明可以有效地抑制直达波和多径杂波,同时,可以降低抑制杂波过程的算法总计算量和内存需求量。
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公开(公告)号:CN116400301A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310331861.7
申请日:2023-03-31
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明属于雷达技术领域,具体公开了一种基于复圆流形(Complex Circle Manifold,CCM)算法的MIMO雷达正交稀疏频率波形序列集(Complementary Sparse Frequency Waveform Sequence Set,OSFWSS)设计方法,其步骤包括:根据MIMO雷达OSFWSS低相关旁瓣和较小阻带频谱能量要求,构造加权积分旁瓣电平(Weighted Integrated Sidelobe Level,WISL)目标函数和频率阻带能量(Energy in the Frequency Stopband,EFS)目标函数,以WISL和EFS的加权为总目标函数,在波形序列恒模约束下建立联合优化问题;采用CCM算法求解该优化问题,在求解过程中,提出了一系列快速计算方法。本发明首次利用CCM算法对OSFWSS进行优化设计,该方法易于执行,算法复杂度低,相比于循环迭代算法(Cyclic Iterative Algorithm,CIA)具有更好的优化性能和更快的收敛速度;同时,该方法可由OSFWSS设计推广应用于无频谱约束的部分旁瓣抑制的正交波形序列集设计。
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公开(公告)号:CN115051753B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210971337.1
申请日:2022-08-15
申请人: 南昌大学
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/073
摘要: 本发明提供了一种基于LED的可见光通信发射端校正方法及系统,该方法通过在LED的发射端放置的PD探测器实时耦合LED发射的可见光通信信号,计算得出可见光通信发射链路和LED的响应,进而将该响应转换为对发射基带信号的频域补偿系数,并对发射基带信号进行实时补偿,将补偿后的发射基带信号送至发射链路,经发射链路调理、放大和电光转换后,形成无失真的宽带可见光通信信号,从而解决了对可见光通信信号造成时变影响的问题,另外,此发明使得发射信号能够实时匹配可见光发射链路的电路分布参数和LED的电光转换特性,生成GHz量级带宽平坦的可见光通信信号,从而显著提升可见光通信等系统的性能。
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公开(公告)号:CN111751800A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010499569.2
申请日:2020-06-04
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种利用多径信号的频控阵雷达角度-距离解耦合方法,主要解决频控阵雷达在进行角度-距离估计时,目标角度和距离参数耦合导致参数估计失败的问题。其实现步骤为:S1,建立频控阵列雷达的发射模型;S2,根据S1频控阵列发射模型以及目标空间环境,建立目标回波信号模型;S3,利用多径信号模型实现角度-距离参数解耦合;S4,采用可解相干的阵列谱估计方法对角度和距离参数进行联合估计。本发明优点是无需对频控阵列的阵元间隔、频率间隔、发射方式进行特殊设计,仅利用探测环境反射的目标多径回波实现频控阵的角度-距离参数解耦合,降低了发射端的设计复杂度及硬件成本,解决了多径环境下的目标参数估计问题。
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