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公开(公告)号:CN114900809B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210445091.4
申请日:2022-04-26
Applicant: 南京邮电大学 , 南京御通信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种卫星物联网活跃用户检测方法、装置及存储介质,方法包括:多用户身份信息接收、用户码字的识别和用户角度的估计三部分。多用户身份信息接收是卫星接收端对在同一时隙中多个活跃用户叠加的身份序列信息和噪声的接收;用户码字的识别是运用稀疏重构算法,得到活跃用户的码字索引;用户的角度估计是对经过码域滤波后得到的重构估计信号进行波达方向估计,得到用户角度信息;最终将不同活跃用户的码字索引和角度识别出来,联合码域和空域达到用户辨识的目的。
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公开(公告)号:CN119155799B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411669990.8
申请日:2024-11-21
Applicant: 南京邮电大学 , 南京御通信息技术有限公司
IPC: H04W72/044 , H04W72/0446 , H04W72/50 , H04W40/32 , H04B7/185 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开一种低轨卫星跳波束时延及速率优化的资源分配方法,包括如下步骤:根据波位内用户的业务类型,评估各用户的时延敏感性,并计算该波位的总加权时延;以每个簇的总加权时延和均衡为目标,对所有波位进行分簇;根据分簇结果,建立二阶差分目标函数作为跳波束时隙分配模型,通过斑马优化算法,计算各波束分配的跳波束时隙;根据时隙分配结果,以波束单次驻留时间最大为目标设计跳波束图案。本发明提供的一种低轨卫星跳波束时延及速率优化的资源分配方法,基于用户的用户等级及业务类型计算波位的总加权时延并进行分簇,根据斑马优化算法计算得到最优时隙分配,降低系统时延的同时提高系统的吞吐量。
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公开(公告)号:CN117998667A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410139359.0
申请日:2024-02-01
Applicant: 南京邮电大学 , 南京御通信息技术有限公司
IPC: H04W74/0833 , H04B7/185 , H04L41/14
Abstract: 本发明公开了一种低轨卫星下NB‑IoT终端随机接入参数动态配置方法,包括获取低轨卫星和NB‑IoT终端的间距以及随机接入过程中发起随机接入请求的NB‑IoT终端的数量;基于所述间距和发起随机接入请求的NB‑IoT终端的数量,计算所述NB‑IoT终端的随机接入成功率和随机接入功耗;以所述随机接入成功率和所述随机接入功耗为优化目标,以所述NB‑IoT终端的重传参数为优化变量,构建多目标优化问题模型;采用NSGA‑II遗传算法对所述多目标优化问题模型进行求解,获取所述重传参数的优化结果;根据所述优化结果进行随机接入参数动态配置;本发明能够在有限的功耗限制下提高随机接入成功率,同时提高系统整体的吞吐量。
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公开(公告)号:CN114867129A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210486212.X
申请日:2022-05-06
Applicant: 南京邮电大学 , 南京御通信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种卫星物联网场景下混合随机接入方法及装置,方法包括:发送端的终端接收同步信号,完成帧和时隙同步;根据各终端自身发送要求,确定各终端为非扩频或扩频模式,其中发送端的终端包括非扩频终端和扩频终端;对非扩频终端信号进行载波调制得到非扩频数据包,对扩频终端信号先扩频后调制得到扩频数据包;非扩频终端选择信道和时隙对调制后的非扩频数据包随机发送,扩频终端选择信道和时隙对调制后的扩频数据包随机发送。实现了两种传统随机接入方式,即非扩频随机接入和扩频随机接入方式在同一系统中的混合叠加,能够提升系统吞吐量,满足实际场景中多种终端的业务需求,适用于卫星物联网等海量终端接入的工作场景。
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公开(公告)号:CN114867128A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210479910.7
申请日:2022-05-05
Applicant: 南京邮电大学 , 南京御通信息技术有限公司
IPC: H04W74/08 , H04W16/22 , H04L41/142 , H04L41/147 , H04L1/00 , H04W84/06 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种卫星物联网随机接入自适应方法、装置及存储介质,包括:基于预构建的低轨卫星物联网模型,进行扩频抗干扰分析,结合当前时刻信道中干扰情况,确定是否在随机接入方式中使用扩频及扩频码长度;获取前导码状态信息,根据前导码状态信息,用最大似然估计的方法估计当前时隙负载量,将估计得到的当前时隙负载量进行整合,作为机器学习的历史数据,使用机器学习对未来若干个时隙的负载量进行预测得到未来负载量预测值;根据确定的是否在随机接入方式中使用扩频及扩频码长度以及未来负载量预测值,确定自适应切换随机接入的方式或者保持当前方式。可以提升系统的吞吐量,在信干比恶化的情况下也能保证通信质量,并提升吞吐量。
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公开(公告)号:CN110138382A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910330513.1
申请日:2019-04-23
Applicant: 南京御通信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于等效扩频跟踪的自适应时频交叠信号分离方法,属于卫星通信和数字信号处理技术领域,具体包括如下步骤:重构已知信号,时延和频偏粗捕获,时延和频偏精确跟踪,幅度自适应估计,信号分离。采用本发明的时频交叠信号分离方法,能对卫星通信中的时频交叠信号进行有效分离,算法简单易实现、适应低信噪比、适用多种调制方式、算法性能高。
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公开(公告)号:CN110110683A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910399828.1
申请日:2019-05-14
Applicant: 南京御通信息技术有限公司
IPC: G06K9/00 , H04B17/382 , H04B17/20 , H04B1/16 , H04B1/10
Abstract: 本发明公开了一种便携式频谱监测设备及其预处理信号检测方法,属于卫星通信和信号处理技术领域,包含信号接收处理单元、结构支撑单元和设备供电单元和上层应用软件模块;接收天线接收天通一号卫星信号通过射频电缆输入信号低噪声放大滤波模块对信号进行放大滤波,通过射频电缆将已被放大滤波信号输入信号处理模块,对输入信号进行阻抗匹配、放大、滤波、模数转换等处理,然后进入信号处理模块。利用核心算法对接收到的监测数据进行处理和分析。通过有线网络或无线网络推送至上层应用软件。能实现对天通一号卫星频谱资源的实时监测,显示和保存卫星的频谱图,自动识别信号参数,发现干扰或异常能及时告警。
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公开(公告)号:CN209707591U
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201920365258.X
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京御通信息技术有限公司
Inventor: 张景浩
IPC: G01R23/16
Abstract: 本实用新型公开了一种方便记录卫星频谱的监测装置,具体涉及记录设备技术领域,包括便捷记录装置,所述便捷记录装置包括底板,所述底板顶部固定设有固定筒,所述固定筒内部套接设有固定杆,所述固定筒一侧设有滑口,所述滑口一侧设有卡槽,所述固定杆表面设有放置槽,所述放置槽内部设有弹簧,所述弹簧一侧设有卡杆,所述卡杆外侧固定设有卡块,所述卡块与卡槽相匹配,所述卡杆一侧设有拉板,所述卡杆与滑口滑动连接,所述固定杆顶部设有坐板,所述坐板前侧面设有固定架,所述固定架顶部设有记录垫板。本实用新型通过设置便捷记录装置,有效的调节整体的高度,提升使用者监测的效率,进一步增加使用者记录卫星频谱的便捷性。
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公开(公告)号:CN209345160U
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201920365748.X
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京御通信息技术有限公司
Inventor: 张景浩
IPC: H04B7/185
Abstract: 本实用新型公开了一种便于组装的卫星频谱监测装置,具体涉及卫星频谱监测技术领域,包括顶盒和下盖板,所述顶盒的下方匹配安装有下盖板,且顶盒的上方设置有监测头,所述顶盒的前表面安装有显示面板,且顶盒的内壁上固定连接有定位座,所述下盖板的侧壁上开设有通孔,且下盖板的内部设置有锁定机构,所述下盖板的下表面设置有套座。本实用新型中锁定机构的设计,方便了工作人员,可以对该监测装置进行快速拆卸和安装,在避免了拆卸工具的使用,提高了工作效率,并且配有支撑板,通过增大了接地面积,提高了整个装置的稳定性,避免了自然因素发生倒落的现象,并且能够折叠收纳,节约了占地空间,便利了人们携带运输。
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公开(公告)号:CN209313969U
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201920365739.0
申请日:2019-03-21
Applicant: 南京御通信息技术有限公司
Inventor: 张景浩
Abstract: 本实用新型公开了一种多功能卫星信号监测仪结构,具体涉及卫星信号技术领域,包括筒体,所述筒体外围固定设有环形导轨,所述环形导轨外部滑动设有滑座,所述滑座一侧固定设有二号弹簧座,所述二号弹簧座一侧表面设有弹簧,所述弹簧远离二号弹簧座的一端设有一号弹簧座,所述一号弹簧座一侧固定设有安装板,所述安装板一侧表面设有金属丝网。本实用新型通过设有的金属丝网,能将干扰信号进行屏蔽,能够有效防止干扰信号影响卫星信号的监测结果,并且可避免外界物力对金属丝网造成的损坏,从而可延长该设备的使用寿命。
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