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公开(公告)号:CN114268377B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111654157.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于大模场单模光纤阵列的光学接收系统,包括前端信号接收单元和信号集中处理单元,所述前端信号接收单元用于接收空间光信号,并将空间光信号处理为波分复用和模分复用的光信号,所述信号集中处理单元用于将所述波分复用和模分复用的光信号进行解复用,再进行光电信号的转换;所述前端信号接收单元包括大模场单模光纤阵列,大模场单模光纤阵列用于实现空间光信号的接收。本发明中采用大模场单模光纤阵列来替代传统空间光通信中使用的单模光纤,大模场单模光纤阵列由于大模场和单模的特性,抗干扰能力强,没有高阶模的光信号,可用角度和覆盖范围更大,在接收空间光信号时具有更强的收光能力,降低接收系统的对准要求。
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公开(公告)号:CN115065388A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210891679.2
申请日:2022-07-27
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B7/0413 , H04L27/26 , H04B17/11
Abstract: 本发明公开了一种宽带大规模MIMO通道校正方法、装置、设备和介质,所述方法包括:接收各个基站通道发送的发送校正信号并计算发送校正系数,向各个基站通道发送接收校正信号并计算接收校正系数,发送校正信号和接收校正信号分别根据发送校正序列和接收校正序列生成,发送校正序列和接收校正序列分别根据由根码生成的ZC序列进行循环移位和插0后得到;将发送校正系数和接收校正系数发送给基站通道,使基站通道根据其校正后续的待发射信号和待接收信号。本发明通过根码、插0、循环移位的方式生成与子载波组序号、基站通道组序号、基站通道组中基站通道序号有关的校正序列,降低了校正序列对应的校正信号的峰均比,提高了信噪比上限。
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公开(公告)号:CN114300489A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111624698.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H01L27/144 , H04B10/11 , H04B10/60
Abstract: 本发明公开了一种光电探测器装置、设计方法及无线光通信系统,光电探测器装置包括光电二极管矩阵和若干个级联电阻,所述光电二极管矩阵包括N×N′个光电二极管,N个光电二极管并联,形成1×N的并联PD矩阵,再并联一个级联电阻,N′个并联级联电阻后的并联PD矩阵串联连接,串联的级联电阻的两端为输出端,用于输出一路电信号。本发明能够增大光电探测器装置的收光孔径,增加有效收光面积,提高收光性能,且不降低带宽。
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公开(公告)号:CN111148253A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911413309.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明提出一种多样终端接入的卫星通信下行链路SC-OFDMA频率分配方法,根据卫星通信应用总体规划中的终端情况,采用不同的资源规划调度方法。第一种应用场景为终端天线为统一等效口径,此时用户下行链路采用SC-OFDMA体制,采用全频带IFDMA方式,用户下行链路功放工作在1dB压缩点上,系统功率效能最高;第二种应用场景为终端天线具有多样化等效口径。用户下行链路采用SC-OFDMA体制,依据天线口径将终端划分为几类,并计算各类终端初始占用频带和中心频点,在此基础上系统灵活规划调度资源,使用户下行功放上承载数量有限且中心频点固定的几个单载波,功率回退小,在保障不同种类终端接入能力前提下,下行链路保持高水平功率效能和频率效能,提升了系统通信容量。
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公开(公告)号:CN111446991B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010229036.2
申请日:2020-03-27
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B7/0413 , H04B7/185 , H04W72/04
Abstract: 本发明提出了大规模MIMO卫星通信SC‑OFDMA下行链路自适应资源调度方法,针对大规模MIMO卫星通信下行链路采用SC‑OFDMA传输方法,功放工作在功放1dB压缩点时,用户终端天线有效口径统一或多样化且终端需求业务速率多样化应用场景下,制定了适应资源调度及使用策略,根据用户天线终端配置及终端需求业务速率,为用户终端分配合适的SC‑OFDMA载波组对象和时间域对象资源,并采取合适的使用策略,可以使多样化天线口径尺寸终端接入系统,多样化终端多样化业务速率满足,且保证在卫星下行功率受限时,系统下行功率效能最高或在卫星下行带宽受限时,系统下行频率效能最高。
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公开(公告)号:CN111464234B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010523336.1
申请日:2020-06-10
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明实施例公开了基于多星协作的低轨卫星通信性能增强方法及系统,涉及卫星通信网领域,能够解决多颗卫星交叠覆盖的边界终端数据接收性能较差问题。本发明包括:将数据流按比例分成n个子流并分别发向n颗卫星,且定期更新n个子流的比例,其中,n为大于或等于2的正整数;各颗卫星将接收到的数据分组进行分段编码后发向终端,并通过星间链路向其它卫星发送;终端从n颗卫星收到传输块TB后进行解码,并对其中的重传分段进行软合并处理;根据传输块中各分段解码的结果,生成综合应答,并向所述n颗卫星发送;各颗卫星接收到所述综合应答后,向所述终端进行分段重发。本发明适用于低轨通信卫星的多星协作传输。
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公开(公告)号:CN111464234A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010523336.1
申请日:2020-06-10
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明实施例公开了基于多星协作的低轨卫星通信性能增强方法及系统,涉及卫星通信网领域,能够解决多颗卫星交叠覆盖的边界终端数据接收性能较差问题。本发明包括:将数据流按比例分成n个子流并分别发向n颗卫星,且定期更新n个子流的比例,其中,n为大于或等于2的正整数;各颗卫星将接收到的数据分组进行分段编码后发向终端,并通过星间链路向其它卫星发送;终端从n颗卫星收到传输块TB后进行解码,并对其中的重传分段进行软合并处理;根据传输块中各分段解码的结果,生成综合应答,并向所述n颗卫星发送;各颗卫星接收到所述综合应答后,向所述终端进行分段重发。本发明适用于低轨通信卫星的多星协作传输。
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公开(公告)号:CN117978307A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410082384.X
申请日:2024-01-19
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B17/309 , H04B17/391 , H04L25/02
Abstract: 本发明提供一种信道估计方法及装置,属于通信技术领域。所述方法包括:基于优化的AIG信道估计算法对目标信道的目标流形参数和辅助流形参数进行处理,得到目标信道的信道估计结果;其中,优化的AIG信道估计算法包括:在每一次迭代中,基于目标阻尼因子对目标流形参数和辅助流形参数进行更新;基于最后一次迭代得到的目标流形参数对目标信道进行信道估计;目标阻尼因子是基于信道样本对目标模型进行训练得到的,目标模型是基于优化后的迭代过程建立的。本发明实施例提供的信道估计方法及装置,可以提高信道估计的稳定性和准确性,从而避免信道估计的性能损失,有效提高信道估计性能。
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公开(公告)号:CN117834369A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410033066.4
申请日:2024-01-09
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明公开了一种QAM信号的偏差估计方法、装置及存储介质。该方法包括:获取观测信号和QAM信号在高斯白噪声信道下的高斯混合模型,观测信号为观测到的QAM信号;将观测信号输入高斯混合模型获得观测概率模型;采用期望最大化算法对所述观测概率模型进行参数估计,获得观测信号的偏差参数。提供一种新的QAM信号的偏差估计方法,将基于EM算法的高斯混合模型的参数估计方法引入到具有幅度和频率偏差的QAM调制信号系统中,能够准确估计出偏差,能够弥补现有QAM信号的偏差估计方法的不足。
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公开(公告)号:CN117750488A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311677587.5
申请日:2023-12-06
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明提供一种同步信号块的处理方法及装置,属于通信技术领域,该方法应用于基站,基站配置有多个窄波束和一个宽波束,不同的窄波束对应不同的PSS信号,宽波束对应SSS信号和PBCH信号,该方法包括如下步骤:确定多个窄波束在同一时频资源上的波束复用数目;根据波束复用数目将多个PSS信号周期发送至终端,并通过宽波束将SSS信号和PBCH信号同步发送至终端,其中,每个宽波束中的PBCH信号和SSS信号相同。本发明所述方法在基站侧使用不同的复用方式和波束成形方法灵活处理SSB的不同部分,能够降低小区搜索时延,并结合终端侧对多SSB的联合接收,能够降低SSB解析失败率,以提升终端的信号接收性能。
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