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公开(公告)号:CN106784028B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201611249948.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01L31/02 , H01L31/0232 , H01L27/146 , H01L31/0224
Abstract: 本发明提供一种光电探测器阵列,包括具有光束分束功能的亚波长光栅,以及位于亚波长光栅上方的光电探测器组;所述亚波长光栅与光电探测器组间设有键合介质层。在处理大功率、高速、高动态范围的入射光信号时,其包含的高性能亚波长分束光栅将该光信号分为多束功率较小、动态范围较小的光信号并分别由光电探测器阵列中的各分布式光电探测器进行光电转换,各光电探测器产生的电信号在大电极处叠加从而还原原注入信号。本方案克服了单个光电探测器无法处理过大功率及过大动态范围的光信号的弊端,也克服了传统光电探测器阵列耦合方式及制备工艺复杂的缺点,相较于前两者具有工艺简单易于制备、饱和功率大、动态范围大、响应度高的特点。
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公开(公告)号:CN110933708B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911293581.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供一种中继辅助智慧工厂通信的资源分配方法及装置,该方法包括:根据中继位置、基站发射功率、中继对设备的发射功率、基站至设备的编码传输块长和基站经中继至设备的编码传输块长的不同分配结果,得到多个分配方案;对于每一分配方案,根据链路信噪比、编码传输块长和发送的信息量,分别确定基站至设备、基站至中继及中继至设备的链路错误率,并结合三个链路的链路错误率得到每个设备的系统错误率;获取所有设备系统中错误率中最大者最小化时的分配方案,对中继位置、基站发射功率、中继对设备的发射功率、基站至设备的编码传输块长以及基站经中继至设备的编码传输块长进行分配。该方法的资源分配方案,能够保证系统错误率最低。
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公开(公告)号:CN111031513B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201911214359.8
申请日:2019-12-02
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供的一种多无人机辅助物联网通信方法及其系统,该方法包括:以每个基站为中心构建物联网通信系统,该物联网通信系统包括多个IoT设备、一个地面基站以及多个无人机节点;对物联网通信系统基于实现URLLC通信的最小系统能量问题进行建模,建立URLLC通信的总能耗函数;采用IoT设备调度选择优化算法和无人机部署位置优化算法相互交替迭代对总能耗函数进行最优解的求取;基于最优解,对物联网通信系统进行资源分配。本发明实施例提供的多无人机辅助物联网通信方法及其系统,利用无人机辅助地面基站为地面IoT设备提供符合时延和可靠性要求的服务,解决了IoT设备的电池寿命、通信时延和可靠性问题。
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公开(公告)号:CN106851833B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201611238670.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04W72/04 , H04B7/0456 , H04B17/391
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于最大比传输预编码的MIMO功率分配方法及系统,该方法包括:获取最大比传输预编码的多输入多输出系统的终端和基站的射频电路增益的幅度和相位,确定上行信道模型和下行信道模型。根据上行信道模型和下行信道模型,确定近似和速率。根据近似和速率,建立以最大化近似和速率为目标的非凸性优化函数。通过将函数由非凸性转换为凸性的公式,将非凸性优化函数转化为凸性优化函数。在近似和速率最大时,确定凸性优化函数的最优解,根据最优解配置多输入多输出系统的下行功率。通过本发明的基于最大比传输预编码的MIMO功率分配方法,实现提高通信系统资源配置的合理性,节约系统的通信资源。
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公开(公告)号:CN110933708A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911293581.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供一种中继辅助智慧工厂通信的资源分配方法及装置,该方法包括:根据中继位置、基站发射功率、中继对设备的发射功率、基站至设备的编码传输块长和基站经中继至设备的编码传输块长的不同分配结果,得到多个分配方案;对于每一分配方案,根据链路信噪比、编码传输块长和发送的信息量,分别确定基站至设备、基站至中继及中继至设备的链路错误率,并结合三个链路的链路错误率得到每个设备的系统错误率;获取所有设备系统中错误率中最大者最小化时的分配方案,对中继位置、基站发射功率、中继对设备的发射功率、基站至设备的编码传输块长以及基站经中继至设备的编码传输块长进行分配。该方法的资源分配方案,能够保证系统错误率最低。
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公开(公告)号:CN110166374A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910423304.1
申请日:2019-05-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L12/807 , H04L12/825 , H04L12/841
Abstract: 本发明实施例提供一种基于能效的MPTCP拥塞控制方法及装置,该方法包括:对于每一子流,若收到本次传输的确认信息,则根据本次传输的往返时间,和已确定的最大化能效的子流速率分配结果,确定拥塞窗口期望分配比例;根据所述拥塞窗口期望分配比例与拥塞窗口实际分配比例差值,确定第二拥塞窗口增量,结合基于LIA算法得到的第一拥塞窗口增量,对当前拥塞窗口值进行更新,将更新后的拥塞窗口值用于下次数据传输。该方法使得拥塞机制的调节考虑能效因素,在保证吞吐量性能的基础上,将部分数据流量转移到能耗较少的路径上传输,实现设备的节能目标,进而在保障MPTCP的聚合优势的基础上显著降低能耗。
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公开(公告)号:CN109768815A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910048655.9
申请日:2019-01-18
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/026 , H04B7/0404 , H04B7/06
Abstract: 本发明实施例提供一种非信任双向中继多天线协作通信方法及装置,所述方法包括:获取接收信号,接收信号为第一节点向协作中继发送第一信息,同时第二节点向协作中继发送第二信息时,协作中继接收到的信号;计算根据接收信号构建的优化问题模型的最优解,以获取中继参数的最优解;根据中继参数的最优解获取发送信号,并将发送信号,分别发送到第一节点和第二节点。本发明实施例提供的非信任双向中继多天线协作通信方法及装置,通过构建优化问题模型,获取中继参数的最优解,实现非信任双向中继多天线协作通信,在多天线场景中,即提高了非信任中继协作的通信性能,同时保护信息不泄漏,而且支持无线信息和能量同时传输。
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公开(公告)号:CN105392172B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201510850127.7
申请日:2015-11-27
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种建立通信连接的方法和装置,该方法包括:接收目标移动终端发送的通信请求,根据目标移动终端的预设的发射功率,估算目标移动终端接入各个可用子网络的射频拉远单元RRH要通过的每一通信链路的能效值,根据所估算的能效值确定最优通信链路和对应的中继域,构建优化能效模型,根据预设的非负参数对优化能效模型进行变形并对二值变量进行松弛化处理,结合拉格朗日对偶算法、梯度迭代法,生成针对目标移动终端的网络资源分配信息,并发送给目标移动终端应接入的RRH。应用本发明实施例,达到降低通信过程中能量的消耗的目的。
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公开(公告)号:CN104469910B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201410691106.0
申请日:2014-11-26
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04W52/02
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开一种降低基站能耗的方法,其特征在于,所述方法包括:宏基站MBS根据当前MBS能量值选择MBS的工作模式和供电来源,所述工作模式为通信或休眠,所述供电来源包括电网和能量采集设备;小小区接入点SAP根据当前SAP能量值和相邻SAP的个数,选择SAP的工作模式和供电来源,所述相邻SAP的工作模式为通信。相比于现有技术,本发明的降低基站能耗的方法通过基于双门限判决的基站模式和供电来源选择,能够在有效的保证网络覆盖和终端用户QoS情况下,减小对电网电量的消耗。本发明还根据MBS/SAP的活动概率,调节存储电网能量的电池的容量,以达到进一步的节能目的。
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公开(公告)号:CN104065405B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410245811.8
申请日:2014-06-04
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B7/06
Abstract: 本发明公开了一种3D码本构造方法及系统,涉及无线通信领域。该方法包括:根据基站水平维的反馈精度NH、竖直维的反馈精度NV和发射天线数Mt,确定水平维矩阵FH和竖直维矩阵FV;对水平维矩阵FH和竖直维矩阵FV进行克罗尼克积,构造3D MIMO母码本F;根据基站的发射天线数Mt,在3D MIMO母码本F中采用随机搜索法选取码字间相关性最小的Mt行,构成最优的3D MIMO码本,该方法及系统充分利用3D MIMO的空间自由度,提高了通信网络容量,提升了通信网络性能。
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