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公开(公告)号:CN102368701A
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201110332285.5
申请日:2011-10-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于OFDM基带系统HARQ机制的信号处理方法,当出现一帧数据在信道解码处因纠不了的错误而需要重传时,判断一帧数据的信道解码误码率数量,根据当前的误码率数量确定重传过来的数据和原来的数据采用最大比合并算法或等增益算法进行处理。本发明能够避免或减少原来等增益算法中信道变化得更加恶劣。
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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: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: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:CN115474281A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211261355.7
申请日:2022-10-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种星地融合网络中的资源分配方法,包括:构建星地融合网络模型;网络控制实体获取每个卫星终端的位置信息和传输需求,并获取每个地面通信系统的位置信息和传输需求;根据卫星终端的以及所述地面通信系统的位置信息和传输需求,网络控制实体执行资源分配,确定卫星在一个资源分配窗口中的每个时隙中使用共享频谱服务的卫星终端集合,以及每个地面通信系统在一个资源分配窗口中可使用共享频谱进行传输的时隙集合;网络控制实体将资源分配结果发送给卫星通信系统和地面通信系统;卫星和地面通信系统根据资源分配结果进行传输。
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公开(公告)号:CN112312582A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011217161.8
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种卫星通信的随机接入方法、系统、介质及装置,包括向终端配置多个随机接入机会;当两个随机接入机会之间的时间间隔小于等于预设时间间隔时,一个随机接入机会中前导码传输资源块之间的时间或频率间隔与另一个随机接入机会中前导码传输资源块之间的时间或频率间隔不同;接收终端在同个随机接入机会的前导码传输资源块上发送信号,在同个随机接入机会的前导码传输资源块上发送的信号中包含终端发送的随机接入前导码;在前导码接收窗口中检测随机接入前导码,并基于检测到前导码所在的前导码传输资源块之间的时间或频率间隔,确定对应的随机接入机会。本发明用于提高单位时间内可配置的随机接入机会数量,提升卫星可支持的终端数量。
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公开(公告)号:CN105611600B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610073918.8
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W40/22 , H04W84/18 , H04L12/715 , H04L12/721 , H04L12/725
Abstract: 本发明涉及一种面向QoE需求的物联网安全路由方法,包括分簇阶段和数据传输阶段;在所述分簇阶段时,节点随机成为簇头,传感接收到多个簇头信息时,选择信任值最大的加入;在所述数据传输阶段时,数据源节点根据QoE和数据类型的需求查询节点存储的数据类型和需求的候选汇聚节点表,在候选汇聚节点表中选择合适的汇聚节点作为数据传输的目的节点,如果数据传输的源节点为簇成员,将数据传输给簇头,否则数据源节点和中间节点转发结合路由表和计算的信任值选择下一跳路由节点,以减少攻击节点选择。本发明仅需要少量的节点资源就可实现对无线传感器的安全管理,抵抗各种攻击。
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公开(公告)号:CN105635022B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201511018529.7
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种偏移正交多载波基带系统,包括子载波调制器、多载波综合滤波器组、同步器、多载波分析滤波器组和子载波解调器;所述子载波调制器用于完成子载波调制;所述多载波综合滤波器组用于对调制后的子载波实现时频聚焦滤波成形;所述同步器用于估计出帧同步和位同步;所述多载波分析滤波器组用于实现所述多载波综合滤波器组的逆过程;所述子载波解调器用于完成子载波解调。本发明能够简化信道估计、均衡器和限幅器,使得实现复杂度大幅降低。
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公开(公告)号:CN103188192B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201110449752.2
申请日:2011-12-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供一种应用于视频传感器的基带处理装置,包括数字调制电路和数字解调电路,所述数字调制电路包括:子载波映射模块、IFFT变换模块、加循环器、加窗器、限幅器、以及上采样滤波器;所述数字解调电路包括:下采样滤波器、辅助同步器、去循环器、FFT变换模块、子载波解映射模块、信道估计器、均衡器、以及判决器;其中,所述IFFT变换模块和所述FFT变换模块共用一个FFT核,所述FFT核按照时分方式复用;所述辅助同步器的设计方法基于GPS和长循环前缀。相对于现有技术,本发明将FFT变换器和IFFT变换器复用,同时省去帧头,利用GPS和循环前缀进行同步,简化了算法并节省了硬件资源,提高了频谱利用率,为工程设计提供了一种切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN102932307A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210417793.8
申请日:2012-10-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用CAZAC序列的OFDM系统时域同步方法,包括以下步骤:利用一个CAZAC序列在时域构造具有前后重复结构的训练序列;构造一个与该训练序列等长的加权序列;用该加权序列与原训练序列相乘得到新的训练序列;在接收端利用已知加权序列中PN序列部分与接收训练序列中被PN序列加权的部分对应相乘并求和,得到定时度量函数,通过搜索其最大值完成符号定时同步;通过计算得到小数倍频率偏移估计;构造整数频偏判决函数,在时域完成整数倍频率偏移估计。本发明不仅消除了传统同步方法中对称序列结构和循环前缀所引起的副峰值和峰值平台对定时的影响,使定时同步准确率更高。
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