一种感知测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115103384B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210840195.5

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明公开了一种感知测量方法和系统,具体为:感知测量发起者在预定的感知测量终止时间前向感知测量响应者发起延迟终止请求并交互新的终止时间相关参数;感知测量响应者根据接收到的延迟终止请求和新的终止时间进行回复并完成交互;感知测量发起者和响应者在新的感知测量终止时间到期之前继续保持感知测量反馈,其中除感知终止时间相关参数外其他感知参数保持不变。本发明应用在无线感知过程中,能够针对感知目标在测量结束前状态突然变化而自适应地延长感知测量时间,保证了感知测量的准确性,同时避免重新发起一次新的测量而导致的帧交互开销。

    一种多目标无线感知方法和系统

    公开(公告)号:CN115103382B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210736566.5

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明公开了一种多目标感知方法和系统,具体为:感知测量发送者在预设目标的感知测量间隔内向感知测量接收者在不同扇区范围内发送用于进行信道估计的感知测量帧;感知测量接收者根据所述感知测量帧,确定所述扇区范围内信道状态信息,并在预设的反馈间隔达到后根据需求发送感知反馈帧;其中,感知测量发送者对于不同的感知测量目标,针对性的在高频频段进行不同扇区范围不同频率的无线感知扫描测量,并根据感知测量目标的特点设定不同的门限进行反馈。本发明应用在无线感知过程中,能够针对不同感知目标分别设置感知参数,适应性地进行无线感知测量,提高感知测量精度,减少帧交互开销,从而降低了无线资源浪费。

    一种分布式智能无线传输方法与系统

    公开(公告)号:CN117979337A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410143685.9

    申请日:2024-01-31

    IPC分类号: H04W24/06 H04L41/14 H04L41/16

    摘要: 本发明公开了一种分布式智能无线传输方法与系统,具体为:在联邦学习的场景下,接入点在初始化阶段向各个站点发送用于初始化模型类型和模型参数等信息的触发帧;站点根据所述初始化触发帧,更新本地模型参数,并开始本地训练;接入点或站点向其他站点发送本地模型参数请求帧,让站点反馈最新的本地模型参数;当站点的本地训练达到预设轮次或满足预设条件时,主动地向接入点反馈本地模型参数;接入点根据接收到的各个站点的本地模型参数进行全局聚合,得到新的全局模型参数,并把新的全局模型参数通过全局模型参数触发帧发送给各个站点。本发明应用在无线传输的过程中,减少无线网络性能优化的数据传输量,降低网络负载,同时保护站点的数据隐私。

    一种多目标无线感知方法和系统

    公开(公告)号:CN115103382A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210736566.5

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明公开了一种多目标感知方法和系统,具体为:感知测量发送者在预设目标的感知测量间隔内向感知测量接收者在不同扇区范围内发送用于进行信道估计的感知测量帧;感知测量接收者根据所述感知测量帧,确定所述扇区范围内信道状态信息,并在预设的反馈间隔达到后根据需求发送感知反馈帧;其中,感知测量发送者对于不同的感知测量目标,针对性的在高频频段进行不同扇区范围不同频率的无线感知扫描测量,并根据感知测量目标的特点设定不同的门限进行反馈。本发明应用在无线感知过程中,能够针对不同感知目标分别设置感知参数,适应性地进行无线感知测量,提高感知测量精度,减少帧交互开销,从而降低了无线资源浪费。

    一种无线感知测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115550989A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211155944.7

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: H04W24/08 H04W24/10

    摘要: 本发明公开了一种无线感知测量方法和系统,具体为:感知测量发起者根据感知预设目标的过往感知测量结果自适应地调整与感知响应者之间的感知测量时间间隔,并通过感知时间间隔字段向感知测量响应者指示;后续感知测量实例中,感知测量发起者和响应者按新测量时间间隔进行感知测量。本发明针对需长时间多次测量的感知目标,能够根据感知预设目标的感知结果的变化自适应地调整感知测量时间间隔,减少无线感知过程中不必要的感知测量帧交互开销,减少感知业务对信道资源的无效占用,从而提升频谱使用效率。

    一种感知测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115103384A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210840195.5

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明公开了一种感知测量方法和系统,具体为:感知测量发起者在预定的感知测量终止时间前向感知测量响应者发起延迟终止请求并交互新的终止时间相关参数;感知测量响应者根据接收到的延迟终止请求和新的终止时间进行回复并完成交互;感知测量发起者和响应者在新的感知测量终止时间到期之前继续保持感知测量反馈,其中除感知终止时间相关参数外其他感知参数保持不变。本发明应用在无线感知过程中,能够针对感知目标在测量结束前状态突然变化而自适应地延长感知测量时间,保证了感知测量的准确性,同时避免重新发起一次新的测量而导致的帧交互开销。

    一种通信雷达联合处理方法

    公开(公告)号:CN113325384B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110888586.X

    申请日:2021-08-04

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种通信雷达联合处理方法,包括如下步骤:首先发射端将通信帧中数据字段部分置空,并以前导码作为相位编码序列来设计脉冲雷达信号。接收端则在距离维度对回波信号进行分段,并根据发射信号编码序列特性来设计各段回波数据对应的脉压滤波器系数,通过分段脉压来抑制脉压旁瓣;然后对CLEAN算法进行改进,并结合提出的二维FGOS‑CA CFAR算法,实现从脉压回波中逐个提取和检测目标。本发明有效解决了由于发射序列非周期自相关性能较差而导致的脉压旁瓣问题,提高了系统的鲁棒性,同时该方案的计算复杂度相比传统雷达信号处理算法并没有显著增加,且可用于多种前导码序列,具有普遍适用性。

    一种无线感知测量方法和系统

    公开(公告)号:CN115550989B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211155944.7

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: H04W24/08 H04W24/10

    摘要: 本发明公开了一种无线感知测量方法和系统,具体为:感知测量发起者根据感知预设目标的过往感知测量结果自适应地调整与感知响应者之间的感知测量时间间隔,并通过感知时间间隔字段向感知测量响应者指示;后续感知测量实例中,感知测量发起者和响应者按新测量时间间隔进行感知测量。本发明针对需长时间多次测量的感知目标,能够根据感知预设目标的感知结果的变化自适应地调整感知测量时间间隔,减少无线感知过程中不必要的感知测量帧交互开销,减少感知业务对信道资源的无效占用,从而提升频谱使用效率。

    一种通信雷达联合系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112436905B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110106963.X

    申请日:2021-01-27

    摘要: 本发明公开了一种通信雷达联合系统,具体为:目标回波输入距离门重排模块,重排后的二维数据矩阵通过脉冲压缩模块、时延补偿模块和相参积累模块,使信号波峰对准目标位置,然后通过平滑滤波模块、距离维恒虚警检测模块和距离估计模块,获得距离估计值,再根据距离估计结果,通过速度维恒虚警检测模块和速度估计模块获得该目标速度估计值。本发明通过平滑滤波操作,提高接收信号信噪比;通过在脉冲压缩处理时采用部分序列生成匹配滤波器系数,提升主副比性能;通过优化CFAR参考窗口选择,降低目标虚警告概率,使得接收不完整回波时,仍然具有良好脉压特性,从而拓宽了目标可探测范围。

    一种多链路传输指示方法和系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116419432A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310408277.7

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: H04W76/15 H04L5/00

    摘要: 本发明公开了一种多链路传输指示方法和系统,具体为:多链路发送设备在每条链路上完成A‑MPDU数据帧传输后在指定链路上发送BAR帧,BAR帧包含多链路BAR类型指示信息和多链路冗余块确认信息;多链路接收设备收到BAR帧,在指定链路上生成指示多条链路上每一个MPDU接收状态的BA帧,BA帧包含多链路BA类型指示信息、对应链路指示信息和MPDU接收失败的类型信息,根据BAR帧中的多链路冗余块确认信息在多条链路上同时冗余发送BA帧,可以增加BA帧成功接收概率。本发明可提高多链路通信传输效率,增加BA帧传输的可靠性,可以区分数据帧解码失败和数据帧丢失等不同状态信息,为选择合适的确认重传链路策略奠定基础。