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公开(公告)号:CN108712727A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810411138.9
申请日:2018-05-02
Abstract: 本发明提供了一种智能网条件下基于功能号的铁路系统动态组呼实现方法,用户拨打短号码发起动态组呼,为同一类型的动态组呼分配虚拟组号,标识不同的组呼以及组呼成员,实现与注册功能号的对应关系,根据虚拟组号的匹配查找相同组内的业务用户,依据功能号使用场景确定性在GCR中预先配置组呼信息,通过查询GCR配置信息建立动态组呼,组呼区域可随组呼成员位置的变化而实时更新,避免了组呼成员因列车高速移动接受不到组呼消息的现象发生;充分利用现有网络上的信令,突破组呼区域和在组ID限制的缺陷,实现可以不受组呼区域的限制和灵活的组呼成员的动态组呼;有效克服了基于短消息动态组呼实时性差和基于USSD动态组呼易造成无线网络拥塞的弊端。
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公开(公告)号:CN108540415A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810196221.9
申请日:2018-03-09
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种高速移动环境中的自适应分层调制及业务复用传输方法。该方法包括:接收端将估计的信道状态信息发送给发送端,发送端通过所述信道状态信息计算得到当前时隙的信噪比的条件概率分布函数;对高速铁路场景采用鲁棒性分层调制方案,基于当前时隙的信噪比,得到每个比特位的平均误码率表达式;基于鲁棒性分层调制方案对多业务进行调度分配,根据接收的信噪比和调制参数进行比特位分配,得到最优调制传输策略切换表;执行自适应调制传输方案,在最优调制传输策略表中选取与当前信道状态信息对应的最优调制传输策略;发送端按照最优调制传输策略发送数据。本发明可实现自适应、高效的传输,能够提高移动通信系统性能。
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公开(公告)号:CN101277508A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810106456.0
申请日:2008-05-14
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04Q7/36
Abstract: 本发明公开了一种GSM-R干扰源查找方法,属于时分多址专用数字移动通信技术领域,由于GSM-R的干扰源主要为中国移动所使用的上行885~889MHz及下行930~934MHz的频段,因此针对这一特点利用电波传播中广泛使用的Okumura-hata(奥村-哈塔)模型构结数学模型进行干扰源的查找。本发明主要优点有:1.操作简单、方便,能够对干扰源快速定位,克服了以往查找干扰源费时费力查找速度慢的缺点;2.适用的地形条件多,可查找中小城市市区、中小城市郊区、中小城市开放环境、大城市市区、大城市郊区和大城市开放环境六种地形条件下的干扰源。
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公开(公告)号:CN119012141B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410999210.X
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于设备环境感知的消息更新频率自适应调整方法,包括:S1、根据港口资源池中港口监测模块的感知信息,计算港口安全监测的信息新鲜度;S2、计算不同港口监测模块数目下的模块平均距离;S3、根据不同模块平均距离计算港口监测模块的感知占用频率;S4、根据感知占用频率计算港口安全监测通信范围内所有设备的全局信道占用率;S5、根据感知占用频率构建信息新鲜度优化模型;S6、对信息新鲜度优化模型进行求解,确定最佳更新频率,并根据其对消息更新频率进行自适应调整。本发明提供的消息更新频率自适应调整方法可以完成根据模块和通信环境确定最佳传输频率,在港口自主通信场景中降低了系统时延并且提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN119094367A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411226612.2
申请日:2024-09-03
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04L41/14 , H04L41/142 , H04L41/0896
Abstract: 本发明提供一种列车通信网络业务的承载能力计算方法及系统,属于列车通信网络业务量管理技术领域,建立TRDP数据吞吐量模型和其他协议数据吞吐量模型;基于建立的TRDP数据吞吐量模型和其他协议数据吞吐量模型,建立列车通信网络的总吞吐量模型,计算评估网络业务承载能力。本发明对基于列车通信网络的TRDP多业务流量进行建模,包括TRDP过程数据的到达时间间隔、频率和吞吐量模型,以及其他协议小流量数据的吞吐量模型,最终建立了网络总吞吐量模型,所建立的总吞吐量模型更好地模拟了真实列车网络环境下的网络吞吐量情况,可根据网络中业务类型的组成,提前预留带宽,保证网络性能。
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公开(公告)号:CN119012141A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410999210.X
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于设备环境感知的消息更新频率自适应调整方法,包括:S1、根据港口资源池中港口监测模块的感知信息,计算港口安全监测的信息新鲜度;S2、计算不同港口监测模块数目下的模块平均距离;S3、根据不同模块平均距离计算港口监测模块的感知占用频率;S4、根据感知占用频率计算港口安全监测通信范围内所有设备的全局信道占用率;S5、根据感知占用频率构建信息新鲜度优化模型;S6、对信息新鲜度优化模型进行求解,确定最佳更新频率,并根据其对消息更新频率进行自适应调整。本发明提供的消息更新频率自适应调整方法可以完成根据模块和通信环境确定最佳传输频率,在港口自主通信场景中降低了系统时延并且提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN118942233A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410999215.2
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种C‑V2X自治模式下考虑数据包丢包的车辆编队设计方法,属于蜂窝车联网与智能网联车辆技术领域;包括:首先提出蜂窝车联网自治模式下数据包丢包的理论分析模型,建模数据包成功交付概率与车辆编队车间间距之间的关系。紧接着,分析C‑V2X自治模式下数据包丢包对车辆编队队列稳定性的影响,推导出在保证车辆编队队列稳定性条件下最小车头时距的阈值表达式。最后,本发明给出高效车辆编队的设计策略,即通过增加与编组成员车通信的前车数目与提高数据包的成功交付概率,可以使车辆编队减小车头时距并提高道路容量。
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公开(公告)号:CN112084636B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010858087.1
申请日:2020-08-24
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种多列车协同控制方法和装置,所述方法包括:S1,建立城市轨道交通列车动力学模型;S2,对基于车车通信的城市轨道交通列车控制系统进行建模;S3,根据所述动力学模型和所述控制系统的模型,构建综合考虑列车编队距离收敛和速度收敛的优化控制目标;S4,基于人工势场法和卡尔曼滤波,根据所述优化控制目标,对多列车进行协同控制。本发明能够有效缩减列车追踪间隔。
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公开(公告)号:CN112488491B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202011352848.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 北京交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明提供了基于Petri网列控车载设备接入过程可靠性评估方法,包括:梳理逻辑流程,完成列控数据通信系统车载设备接入过程的流程设计;搭建列控数据通信系统测试平台,获取列控数据通信系统性能参数,同时对列控数据通信系统的车载设备接入过程建立DSPN基础模型,在列控数据通信系统性能参数的基础上对DSPN基础模型进行仿真,得到列控数据通信系统车载设备接入过程的可靠性指标;通过改变列控数据通信系统性能参数来分析影响可靠性指标的因素,完善列控数据通信车载设备接入过程的流程设计,判断车载设备接入过程和参数是否满足列控系统的可靠性要求。本发明具有普遍性,不只限于列控系统,可适用于不同的设备和通信系统接入流程。
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公开(公告)号:CN112698940A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011495479.2
申请日:2020-12-17
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种用于车路协同的车辆辅助边缘计算任务分配系统,包括:车载设备,与RSU无线连接,用于将车辆信息传输至RSU以及接收RSU分配的计算任务,根据接收到的计算任务进行计算,得到计算结果;RSU,用于将上传到RSU的数据进行聚合,以车路协同系统中车辆用户任务处理时延的最小化为目标,得到包括资源分配和反向卸载策略的任务分配方法,将计算任务反向卸载给对应车辆进行任务计算,或是传输至VEC服务器进行任务计算,并接收VEC服务器回传的计算结果并传输至对应车辆的车载设备;VEC服务器,与RSU电路连接,用于根据RSU分配的任务进行计算并回传至RSU。本系统可以在车路协同架构中降低系统时延。
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