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公开(公告)号:CN1921464B
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200510096521.2
申请日:2005-08-22
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 北京邮电大学
Abstract: 子载波选择部(107)从组成信号的n条子载波中任意选择m条子载波。滤波器系数计算部(108)对由子载波选择部(107)选择出的m条子载波的信号计算用于信道预测的滤波器系数。滤波器系数平均部(301)对m个滤波器系数进行平均。信道预测部(109)利用平均后的滤波器系数预测所有子载波的未来信道频率响应。
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公开(公告)号:CN1921464A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200510096521.2
申请日:2005-08-22
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 北京邮电大学
Abstract: 子载波选择部(107)从组成信号的n条子载波中任意选择m条子载波。滤波器系数计算部(108)对由子载波选择部(107)选择出的m条子载波的信号计算用于信道预测的滤波器系数。滤波器系数平均部(301)对m个滤波器系数进行平均。信道预测部(109)利用平均后的滤波器系数预测所有子载波的未来信道频率响应。
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公开(公告)号:CN1921368A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200510096597.5
申请日:2005-08-25
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 北京邮电大学
Abstract: 一种用于宽带无线通信系统的高速且高可靠性的多层自动重发请求协议。在该协议中,在MAC帧丢失时的传输的情况下,MAC使用N信道SAW/H-ARQ错误恢复机制来获得丢失的MAC帧。在MAC层,最大容许重发次数被设定为有限,MAC-ARQ在经过最大容许重发次数的发送后仍无法正确地发送帧时,获得帧的责任被传送到RLP层。使用RLP层的新的ARQ方案将失败的帧恢复。这个步骤持续进行到从RLP层接收的一个分组的NAK数达到最大容许重发次数为止。
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公开(公告)号:CN1921368B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200510096597.5
申请日:2005-08-25
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 北京邮电大学
Abstract: 一种用于宽带无线通信系统的高速且高可靠性的多层自动重发请求协议。在该协议中,在MAC帧丢失时的传输的情况下,MAC使用N信道SAW/H-ARQ错误恢复机制来获得丢失的MAC帧。在MAC层,最大容许重发次数被设定为有限,MAC-ARQ在经过最大容许重发次数的发送后仍无法正确地发送帧时,获得帧的责任被传送到RLP层。使用RLP层的新的ARQ方案将失败的帧恢复。这个步骤持续进行到从RLP层接收的一个分组的NAK数达到最大容许重发次数为止。
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公开(公告)号:CN119364293A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411327436.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种基于RIS辅助毫米波MIMO‑OFDM系统的通感融合方法,包括:用户和散射体定位,采用智能反射面RIS的非视距成分计算用户位置,采用散射体的非视距成分和所述计算用户位置来计算散射体位置;利用扩展卡尔曼滤波器EKF算法跟踪用户和散射体的位置;根据EKF算法预测的下一时隙的用户和散射体位置,联合优化发射波束赋形和反射波束赋形,最大化用户的平均可达速率,所述方法在第一个时隙通过将RIS和散射体的非视距路径分离,采用基于压缩感知的两步定位方法;在后续时隙中,根据前一时隙设计的发射和反射波束赋形,执行了基于EKF的跟踪算法,使用户和散射体定位/跟踪阶段实现了厘米级的定位和跟踪精度。
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公开(公告)号:CN119248448A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411345577.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本申请提供了一种用于协作边缘计算的任务调度方法、装置和系统,该方法包括:接收多区域边缘互联网络中各网络接入点上报的每个服务对应的调度成本开销累积、任务到达预测信息、资源分配信息和网络状态信息;调度成本开销累积是网络接入点针对一服务在一个调度周期中调度任务请求的调度成本开销的累积;在当前调度周期结束时,基于任务到达预测信息、资源分配信息、网络状态信息和调度成本开销累积确定下一个调度周期的调度策略;调度策略为将一服务的任务请求调度到各个区域的边缘计算资源池的调度概率;在下一调度周期开始前,将针对每个网络接入点的每个服务确定的调度策略下发给对应网络接入点。该方法能够在控制调度任务成本的前提下实现高效的边缘协作计算。
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公开(公告)号:CN119093992A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411043554.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开一种移动感知的巨型低轨卫星星座中SFC部署和迁移方法,包括:步骤1,根据等待部署的SFC集合,各个控制器交换信息构建简化拓扑;步骤2,各个控制器并行执行子网选择算法;步骤3,各个控制器进行网络信息交换,获取VNF;步骤4,当前控制器获取所有待执行的任务;步骤5,各个控制器再次进行网络信息交换,根据其他子网传递的信息,将部署失败的SFC集合放入下一个执行流程的等待部署的SFC集合,返回步骤1,所述方法卫星的轨道和覆盖范围将卫星网络划分为多个子网,每个子网中的卫星相对固定且距离较近,能够保证较低的通信延时,在每个子网内部,设计了简化的拓扑结构,使得子网内的控制器可以高效地管理和部署SFC。
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公开(公告)号:CN119051824A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410894905.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种用于高动态下的突发通信的复合差分帧同步算法,所述算法包括:步骤1:对接收信号进行差分处理,在高动态场景下,需要对接收信号进行差分处理来削弱频偏的影响,得到差分序列;步骤2:并行处理多组差分序列,对步骤1进行重复操作,每次差分的区别在于差分的延迟周期不同,即得到多组延迟周期不同的差分序列,再分别对每组差分序列进行滑动相位,以其中的最大值作为该差分序列经过滤波器的互相关值,等步骤。本发明所述方法的优越技术效果在于:易在硬件上实现,复杂度低,且能够快速得到帧同步结果进而迅速解调信号得到信息,适用于突发信号,具有实时性,在军事战场上具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119010993A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411114085.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本申请提供了一种卫星间跳波束调度协调方法,该方法包括:在下一个调度周期开始之前,响应于第一卫星与第二卫星的服务范围的交叠区域有边缘用户,比较第一卫星与第二卫星的边缘用户密度的大小;边缘用户密度为边缘信令波位上单位面积的用户数量;若确定第一卫星的边缘用户密度小,则遍历下一个调度周期的时隙;确定是否需要进行跳波束图案的妥协;若确定需要进行跳波束图案的妥协,则基于边缘用户密度的调度妥协算法进行跳波束图案的妥协,获得妥协后的跳波束图案;在下一个调度周期中,依据妥协后的跳波束图案进行业务波束跳波束服务。该方法针对为边缘用户提供的服务,能够避免星间干扰,进而能够提高星座系统的整体吞吐性能。
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