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公开(公告)号:CN114337738B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210026093.X
申请日:2022-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0408 , H04B7/0456 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出了一种适用于低轨卫星安全通信的鲁棒预编码方法。由于低轨卫星的高速移动性,发射端无法获得准确的信道状态信息。为此,本发明建立了合法用户和窃听者的信道不确定性模型,并提出了相应的鲁棒安全传输设计。由于得到的优化问题是非凸的且数学上难以处理,该方法制定了实用的算法,通过速率近似和半正定松弛对初始问题进行松弛优化,接着采用序贯优化、S‑Procedure以及一阶泰勒展开将原问题转化为一系列凸优化子问题,通过迭代计算得到预编码矢量。与考虑理想信道状态信息的传统方法相比,本发明所提出的低轨卫星鲁棒预编码方法,能够有效提高低轨卫星系统的安全性和鲁棒性,具有更好的传输性能。
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公开(公告)号:CN114337738A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210026093.X
申请日:2022-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0408 , H04B7/0456 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出了一种适用于低轨卫星安全通信的鲁棒预编码方法。由于低轨卫星的高速移动性,发射端无法获得准确的信道状态信息。为此,本发明建立了合法用户和窃听者的信道不确定性模型,并提出了相应的鲁棒安全传输设计。由于得到的优化问题是非凸的且数学上难以处理,该方法制定了实用的算法,通过速率近似和半正定松弛对初始问题进行松弛优化,接着采用序贯优化、S‑Procedure以及一阶泰勒展开将原问题转化为一系列凸优化子问题,通过迭代计算得到预编码矢量。与考虑理想信道状态信息的传统方法相比,本发明所提出的低轨卫星鲁棒预编码方法,能够有效提高低轨卫星系统的安全性和鲁棒性,具有更好的传输性能。
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公开(公告)号:CN113395105B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110669041.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/185 , H04B7/0456 , H04B7/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑功放非线性的低轨卫星通信双精度混合预编码方法,首先考虑卫星与用户终端的移动性以及下行链路的长传输时延,采用统计信道信息;其次考虑功放引起的信号失真,基于非线性功放模型,建立发送端输入输出关系;接着运用Dinkelbach算法和投影梯度上升法得到等效全数字预编码器;然后问题转化为最小化混合预编码器与全数字预编码器之间的欧几里得距离;同时考虑高精度移相网络的高功耗和低精度移相网络的低增益,采用双精度移相网络来实现模拟预编码器,并采用迭代更新和量化的方法联合设计双精度移相网络和混合预编码器。本方法能够缓解非线性效应对系统性能的影响,保障系统的能效,同时降低系统功耗和实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN113395105A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110669041.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/185 , H04B7/0456 , H04B7/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑功放非线性的低轨卫星通信双精度混合预编码方法,首先考虑卫星与用户终端的移动性以及下行链路的长传输时延,采用统计信道信息;其次考虑功放引起的信号失真,基于非线性功放模型,建立发送端输入输出关系;接着运用Dinkelbach算法和投影梯度上升法得到等效全数字预编码器;然后问题转化为最小化混合预编码器与全数字预编码器之间的欧几里得距离;同时考虑高精度移相网络的高功耗和低精度移相网络的低增益,采用双精度移相网络来实现模拟预编码器,并采用迭代更新和量化的方法联合设计双精度移相网络和混合预编码器。本方法能够缓解非线性效应对系统性能的影响,保障系统的能效,同时降低系统功耗和实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN113746534B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111106179.5
申请日:2021-09-22
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/185 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种卫星大规模MIMO通信感知一体化的发送方法,卫星端配备大规模MIMO阵列,实现通信感知一体化系统。卫星端基于电磁波传播统计特性,发送多个用户终端的通信信号,同时对目标进行检测,实现卫星端与不同用户终端的同时通信以及对目标的感知。本发明充分利用频谱资源,基于卫星实现无线通信和目标感知功能的灵活切换,缓解波束斜视对系统性能的影响,大幅提升通信性能以及雷达的分辨率,可用于构建天、空、地、海一体化综合网络,实现全球覆盖。
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公开(公告)号:CN110518945A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910768274.8
申请日:2019-08-20
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B17/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习与SDR算法的MIMO检测方法及装置。该方法首先随机生成训练用的信道矩阵与发射信号,计算出对应的接收信号,然后利用现有的SDR算法,由接收信号与信道矩阵得到发射符号估计值。在训练阶段,将预先产生的信道矩阵和接收信号作为深度神经网络输入,将传统半定松弛检测得到的发射符号估计值作为深度神经网络输出,并采用均方误差作为训练代价函数。在MIMO检测阶段,将实际的信道矩阵和接收信号作为深度神经网络输入,根据训练阶段得到的网络参数输出检测结果。本发明检测性能接近半定松弛检测且能够有效降低传统半定松弛检测的在线计算复杂度,利于工程实现。
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公开(公告)号:CN114337753B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210026390.4
申请日:2022-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/185 , G06F17/16 , G06F17/18
Abstract: 本发明提出了一种适用于高轨卫星安全通信的鲁棒预编码方法,首先,该方法考虑卫星通信系统中信道传播长延时特性以及窃听者位置未知的情况,分别用随机变量表示用户信道相位不确定性以及窃听者位置不确定性;接着将鲁棒预编码设计问题建模为功率约束下的高轨卫星系统安全和速率最大化问题;然后,通过半正定松弛、序贯优化、S‑Procedure和一阶泰勒展开的方法将初始的非凸问题转换为一系列可以迭代求解的凸优化子问题进行求解,得到每个用户组的最优预编码矢量或次优预编码矢量。本发明所提出的高轨卫星鲁棒预编码方法,能够保障高轨卫星系统的安全性,提升系统的鲁棒性,同时降低实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN114337753A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210026390.4
申请日:2022-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/185 , G06F17/16 , G06F17/18
Abstract: 本发明提出了一种适用于高轨卫星安全通信的鲁棒预编码方法,首先,该方法考虑卫星通信系统中信道传播长延时特性以及窃听者位置未知的情况,分别用随机变量表示用户信道相位不确定性以及窃听者位置不确定性;接着将鲁棒预编码设计问题建模为功率约束下的高轨卫星系统安全和速率最大化问题;然后,通过半正定松弛、序贯优化、S‑Procedure和一阶泰勒展开的方法将初始的非凸问题转换为一系列可以迭代求解的凸优化子问题进行求解,得到每个用户组的最优预编码矢量或次优预编码矢量。本发明所提出的高轨卫星鲁棒预编码方法,能够保障高轨卫星系统的安全性,提升系统的鲁棒性,同时降低实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN113746534A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111106179.5
申请日:2021-09-22
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/185 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种卫星大规模MIMO通信感知一体化的发送方法,卫星端配备大规模MIMO阵列,实现通信感知一体化系统。卫星端基于电磁波传播统计特性,发送多个用户终端的通信信号,同时对目标进行检测,实现卫星端与不同用户终端的同时通信以及对目标的感知。本发明充分利用频谱资源,基于卫星实现无线通信和目标感知功能的灵活切换,缓解波束斜视对系统性能的影响,大幅提升通信性能以及雷达的分辨率,可用于构建天、空、地、海一体化综合网络,实现全球覆盖。
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