一种动态优先的应急通信资源分配方法

    公开(公告)号:CN115065974A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210854665.3

    申请日:2022-07-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开一种动态优先的应急通信资源分配方法,包括根据应急通信业务优先级和业务排队时延构建应急通信指数,计算业务有效资源分配权值系数,基于该分配权值系数对网络有效资源进行分配,本分配方法包括以下步骤:S1、在应急通信网络接入点,基于构建的应急通信指数函数,根据应急通信业务优先级和业务排队时延参数计算业务应急指数值,进一步计算动态的业务关联的有效资源分配权值系数值。本发明方法利用网络接入点的计算能力,通过动态调整不同优先级业务有效资源门限值,为在大规模灾害场景下不同类型业务提供公平通信机会,以提高应急救援效率。

    基于多目标优化的饱和潜水氦语音解读方法及系统

    公开(公告)号:CN114120976A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111352115.3

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 基于多目标优化的饱和潜水氦语音解读方法及系统,在至少一个包括潜水员和滤波器的系统中,建立潜水员工作语言音标库和常用工作用语字库,由潜水员朗读生成音标标准语音库、音标氦语音库和常用工作字语音库,滤波器利用多目标优化算法设计其冲激响应系数,对标签抽样后的氦语音信号逐字进行校正与解读,并不断更新冲激响应系数,完成氦语音的完备解读。本发明通过设置潜水员在不同环境下的个体音标语音库特征,采用多目标优化算法设计滤波器的系统参数并不断更新修正,摆脱了对机器学习样本数的依赖,稳定了饱和潜水氦语音解读的,保证了氦语音解读器的性能始终处于最佳状态,提高了氦语音解读器在不同潜水深度的自适应性,实现了氦语音完备解读。

    基于有效区域的多目标优化设计方法

    公开(公告)号:CN112822058B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110177324.2

    申请日:2021-02-09

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于有效区域的多目标优化设计方法,采用细菌觅食算法将通信系统优化设计目标函数作为细菌趋向运动的适应值对通信系统的多个设计目标进行联合优化。细菌在设置的有效区域内使用自适应步长和方向向全局最优位置泳动,同时采用动态保留比例不断更新菌群,最后通过找出菌群的最佳调和解求得系统的最佳设计方案。为了确保系统多目标最佳优化设计方案在系统的有效区域内,本发明在细菌趋向运动的过程中引入有效区域。本发明通过自适应步长和方向使得细菌快速达到全局最优,有效解决了通信系统设计面临的复杂多目标优化设计难题。

    基于智能反射面的多组、多播联合波束赋形算法设计

    公开(公告)号:CN112073107A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010982807.5

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能反射面的多组、多播联合波束赋形算法设计。特别的,在给定基站最大发射功率及IRS反射单元相位偏移的单模约束条件下,该发明致力于设计用户服务质量公平的基站发射波束及IRS反射相位偏移的联合优化策略及算法。针对所建立的非凸、多变量分式优化问题,该发明依据分式规划理论及交替优化技术,采用广义丁克尔巴赫算法(GDA)进行转化求解。对于GDA算法中复杂的子问题,该发明采用矩阵提升技术转化成半正定规划问题进行优化,并通过高斯随机化技术获得满足秩为1的可行解。通过计算机仿真验证及对比,显示该发明所提方案可以显著改善网络中链路质量最差用户的接收信干噪比(SINR)。

    一种多层结构式滤波天线以及微波通信系统

    公开(公告)号:CN107104275B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710229127.4

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 一种多层结构式滤波天线以及微波通信系统,包括从下到上叠设的第一、第二、第三介质基板;第一介质基板下表面设置有微带馈线;第二介质基板的下表面、上表面分别设置第一金属层、第二金属层,第一金属层、第二介质基板、第二金属层构成的整体开设有多个呈矩形排列的金属化通孔,第一金属层、第二金属层、多个金属化通孔共同围成一矩形谐振腔,第一金属层开设有耦合缝隙,第二金属层开设有两条正对的辐射缝隙;第三介质基板包括矩形的主体部和两个延伸部,主体部上设置有辐射金属层。本发明实现了高频率选择性、高增益和带宽改善效果,解决了因非辐射谐振器造成天线整体增益下降的问题,以及通过天线自身结构实现的滤波天线的装配问题。

    一种用于天线的平衡式微波移相器

    公开(公告)号:CN106972224B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710278510.9

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于天线的平衡式微波移相器,该移相器包括延迟线单元和参考线单元,参考线单元包括置于一对平衡式输入端口和输出端口之间的一对耦合线;延迟线单元包括置于另一对平衡式输入端口和输出端口之间的一对耦合线,且延迟线单元中的耦合线中间位置加载有半波长传输线。本发明首次提出了具有共模抑制的平衡式微波移相器,相比于现有的单端移相器,该移相器用于平衡式系统或天线时,可以与其它平衡式电路直接对接,避免另加多个平衡到不平衡的转换器件‑巴伦;相比于现有的平衡式移相器,本发明不仅实现了差分信号在一定频率范围内的稳定移相,而且具有共模信号抑制的功能,抗干扰能力更强。

    一种基于小型化双模介质谐振器的差分滤波器

    公开(公告)号:CN107069154B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710020361.6

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 一种基于小型化双模介质谐振器的差分滤波器,包括:金属腔体、固定设置在金属腔体内的两组差分激励结构和横截面呈十字形且十字形上表面为金属面的双模介质谐振器、设置在金属腔体外壁上的与两组差分激励结构对应连接的两组微波接头,所述双模介质谐振器等效于两个相同的矩形介质谐振器正交后切半且在切面上涂覆一层金属形成,每一组差分激励结构互为镜像且分别与一个等效的切半矩形介质谐振器的两端部正对设置,优选的,两个切半矩形介质谐振器相交处设置有两个用于正交模式分离的微扰件。本发明将双模技术与切半涂覆金属面结合,能够极大地减小基于介质谐振器的差分滤波器体积,解决了现有技术中基于介质谐振器的差分滤波器体积较大的问题。

    一种基于双模介质贴片谐振器的差分滤波器

    公开(公告)号:CN107742765A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710969795.0

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 一种基于双模介质贴片谐振器的差分滤波器,包括金属腔体、固定设置在金属腔体侧壁上的两组差分激励结构、设置在金属腔体内的双模介质贴片谐振器,所述双模介质贴片谐振器为放置于底部接地的低介电常数介质基板表面的正方形介质贴片,所述介质基板直接置于金属腔体的底壁上,所述介质贴片的两个对角开设有用于分离垂直相交的一对简并TM11谐振模式的缺口。本发明结构紧凑,具有低剖面、高无载品质因数的优点,通过设定介质贴片谐振器与介质基板的参数,使TM11模代替TE11模作为主模,以实现双模耦合工作,构建差分通带。因为TM模受到基板参数控制,而TE模基本不受基板影响,因此TM模在设计上比TE模更为灵活。

    一种基于小型化双模介质谐振器的双通带差分滤波器

    公开(公告)号:CN107634291A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710736587.6

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 一种基于小型化双模介质谐振器的双通带差分滤波器,包括金属腔体、两个双模介质谐振器、两组差分激励结构,金属腔体的中分面位置设置有一将其分割为两个矩形腔体的金属挡板,每个矩形腔体内设置一个双模介质谐振器以及分布于双模介质谐振器两个对侧的一组差分激励结构;其中,双模介质谐振器为横截面呈正方形的矩形介质谐振器且底部与金属腔体的底部直接接触,且在双模介质谐振器的对角线位置设置有用于分离正交简并模式的一对切角,每个双模介质谐振器的一对切角所在对角线与金属挡板平行,两组差分激励结构在金属腔体底部的投影为平行四边形的四个顶点。本发明具有体积小、低插入损耗、高通带选择性和通带之间隔离度高的优点。

    一种平衡式介质滤波器及其制作方法

    公开(公告)号:CN104466308B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201410714055.9

    申请日:2014-11-28

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种平衡式介质滤波器及其制作方法,解决了现有技术中平衡式滤波器的相对带宽无法小于1%、品质因数低、损耗大的技术问题,所述滤波器包括:电路板(10);设置在电路板(10)上的两个介质谐振器(21,22);设置在电路板(10)的第一端(11)上,分别位于介质谐振器(21)两侧的两条微带馈线(31,32);微带馈线(31,32)分别与介质谐振器(21)通过磁场激励耦合;设置在电路板(10)的第二端(12)上,分别位于介质谐振器(22)两侧的两条微带馈线(33,34);微带馈线(33,34)分别与介质谐振器(22)通过磁场激励耦合;用于容置电路板(10)、介质谐振器(21,22)、微带馈线(31,32,33,34)的金属屏蔽腔体(40)。

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