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公开(公告)号:CN104270767A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410516085.9
申请日:2014-09-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司信息通信公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力无线专网宽带化的解决方法,解决了电力无线专网频谱资源利用率较低,吞吐量、传输速率等性能较弱的问题,其利用优化的频谱感知技术对可用频谱进行实时监测和感知,通过将多个离散的窄带频谱进行自适应融合,形成1.4MHz的带宽,从而将FDD-LTE应用于电力无线专网;方案是,本发明针对窄带化FDD-LTE部署于230MHz离散频段时,需满足系统最小带宽1.4MHz,因此至少找到56个可用频点(56×25KHz)进行自使用融合和利用,同时,当授权用户出现是需及时让出使用频点的情况,本发明提出在搜索56个频点的基础上,继续搜索M个备用频点,M的取值决定于230MHz频段范围的利用率,为剩余可用子信道(去除56个已选子信道)的10%,即根据剩余子信道数进行自适应调整。
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公开(公告)号:CN104283663A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410574620.6
申请日:2014-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司信息通信公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04L5/00
CPC classification number: H04L5/0005
Abstract: 本发明涉及一种230频段中FDD-LTE窄带化及采样频率降低的方法,解决了230频段最小接入带宽不能满足FDD-LTE最小接入RE的带宽问题;方案是,本发明通过降低采样频率,减少载波间接,重新划分资源块,进行FDD-LTE窄带化改造,从而满足FDD-LTE最小接入带宽的需求;本发明通过对FDD-LTE窄带化的改造,满足了FDD-LTE最小接入带宽的需求。
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公开(公告)号:CN119211953A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411201262.4
申请日:2024-08-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种面向元宇宙的深空星际网络数据通信方法和装置,其中,方法包括:构建斯塔克伯格博弈模型,并通过对所述斯塔克伯格博弈模型求解确定天体终端节点卸载至地球卫星节点的任务卸载比例;根据所述天体终端节点卸载至地球卫星节点的任务卸载比例,建立任务卸载策略模型;基于所述任务卸载策略模型构建势博弈模型;采用基于最佳响应的EMOMS算法对所述势博弈模型进行求解,得到每个天体终端节点的最佳响应策略;采用所述每个天体终端节点的最佳响应策略进行深空星际网络数据通信。本发明能够支持元宇宙应用中的复杂数据通信需求。
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公开(公告)号:CN119051708A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410970312.9
申请日:2024-07-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04W72/044 , H04W72/50 , H04W72/1273
Abstract: 本发明提供一种卫星通信系统的下行链路资源分配方法、系统及介质,包括以下步骤:获取次卫星波束分配方案集合和主卫星跳波束模式;基于主卫星跳波束模式,根据次卫星的最大发射功率和预设波束功率约束条件,确定各时隙下的次卫星终端分组对应的发射功率分配结果,并基于发射功率分配结果,确定对应的传输容量分配结果;基于各次卫星终端组所对应的传输容量分配结果,执行吞吐量增量筛选,以确定各时隙对应的次卫星终端分组、次卫星波束分配方案、传输容量分配结果和发射功率分配结果。本发明的一种卫星通信系统的下行链路资源分配方法、系统和介质,可基于多个采用跳波束技术的卫星通信系统进行资源分配,进一步提高频谱资源的利用效率。
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公开(公告)号:CN116073845B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310007438.1
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种UCA收发阵列,其发射UCA和接收UCA的每个天线阵元均以指向平行于UCA所在平面的初始方向为旋转起点、以该天线阵元所在的垂直于UCA所在平面的方向为旋转轴,根据该天线阵元相对于其对应的UCA的中心轴线的方位角进行逆时针旋转来得到其实际的排布方向;所述发射UCA的所有天线阵元的初始方向为共同的第一方向,接收UCA的所有天线阵元的初始方向为共同的第二方向。本发明还提供相应的UCA收发阵列的排布与通信方法。本发明的UCA收发阵列采用UCARAA作为OAM通信的收发天线阵列,以提高OAM通信性能,并且采用圆极化阵元构成,且其排布与通信方法结合相位补偿方法,进一步实现高性能OAM通信。
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公开(公告)号:CN118741535A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410990404.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W16/14 , H04W72/0453 , H04W72/542 , H04W72/541 , H04B17/382 , H04W84/06
Abstract: 本发明提供一种星地融合网络中的上行链路频谱共享方法,其包括卫星终端获取卫星的位置信息、以及共享频段的地面通信系统的位置信息;卫星终端基于卫星和地面通信系统的位置信息,确定采用交织模式时的频谱感知参数和吞吐量估计值、以及采用重叠模式时的发射功率和吞吐量估计值;卫星终端从交织模式和重叠模式这两种频谱共享模式中选择吞吐量估计值较大的一个,来执行上行链路的数据传输。本发明的上行链路频谱共享方法,卫星终端根据卫星和地面通信系统的位置信息选择频谱共享模式,并优化频谱感知参数或发射功率,提高了卫星终端的传输吞吐量,同时避免对地面系统产生严重干扰,有效提升了星地融合网络的频谱利用效率。
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公开(公告)号:CN114928394B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210356235.9
申请日:2022-04-06
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B7/185 , H04B17/382 , H04B17/391
Abstract: 本发明提供一种能耗优化的低轨卫星边缘计算资源分配方法,包括:获取动态的低轨卫星边缘计算网络的环境状态信息;根据环境状态信息,构建以最小化系统能耗开销为优化目标的优化问题模型,系统能耗开销为地面移动终端和低轨卫星的处理能耗的加权之和;基于优化问题模型,定义强化学习模型的核心要素,并设计状态评价函数来优化状态空间;利用基于优化DQN的深度强化学习算法求解深度强化学习模型;基于求解结果,获取能耗优化的计算资源分配策略,分发至各地面移动终端、低轨卫星和地面云服务器。本发明设计基于优化DQN的深度强化学习算法解决了低轨卫星边缘计算网络中能耗优化的计算资源分配问题,提高了计算效率,降低了系统能耗开销。
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公开(公告)号:CN118301640A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410395750.7
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W24/02 , H04W72/044 , H04W72/0453 , H04W72/50 , H04L41/0893 , H04L41/12 , H04L41/14 , H04L41/16 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种星地融合网络的动态网络切片方法,包括通过数据平面感知当前时刻的网络拓扑、网络状态信息、用户状态信息;将基于图注意力网络的多任务强化学习算法作为星地融合动态网络切片方法,获得的网络拓扑、网络状态信息、用户状态信息来运行星地融合动态网络切片方法,获得多任务强化学习算法的状态信息、以及每个网络切片的传输路径和所分配的带宽资源;根据每个网络切片的传输路径和所分配的带宽资源,通过控制平面部署网络切片并且分配带宽资源。本发明能够针对星地融合网络的不同网络切片的业务需求进行灵活切片定制,有效提升网络资源利用效率和用户满意率。
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公开(公告)号:CN117675479A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311459228.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种OFDM非线性失真抑制自适应选择方法,包括:获取接收端频域符号;计算所述接收端频域符号的信道估计值;利用所述信道估计值对所述接收端频域符号进行信道均衡,获得第一处理符号;提取所述接收端频域符号的导频符号,利用所述信道估计值对所述导频符号进行信道均衡获得第一导频符号;计算本地导频符号和所述接收端导频符号的相关累积值;根据所述相关累积值大小选择是否对所述接收端频域符号中的非线性失真进行抵消后再进行星座点解映射操作。本发明能够克服在低信噪比情况下,基于判决重构的非线性失真抑制算法所存在的误差传播问题,保证OFDM通信系统的非线性失真抑制性能。
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公开(公告)号:CN116073845A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310007438.1
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种UCA收发阵列,其发射UCA和接收UCA的每个天线阵元均以指向平行于UCA所在平面的初始方向为旋转起点、以该天线阵元所在的垂直于UCA所在平面的方向为旋转轴,根据该天线阵元相对于其对应的UCA的中心轴线的方位角进行逆时针旋转来得到其实际的排布方向;所述发射UCA的所有天线阵元的初始方向为共同的第一方向,接收UCA的所有天线阵元的初始方向为共同的第二方向。本发明还提供相应的UCA收发阵列的排布与通信方法。本发明的UCA收发阵列采用UCARAA作为OAM通信的收发天线阵列,以提高OAM通信性能,并且采用圆极化阵元构成,且其排布与通信方法结合相位补偿方法,进一步实现高性能OAM通信。