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公开(公告)号:CN113114319A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110421592.4
申请日:2021-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种基于波束选择和干扰消除的联合优化方法。其针对基站向用户发送的多簇信号做多簇信号之间的簇间干扰消除和单簇信号之内的簇内干扰消除;簇间干扰消除方法包括步骤:一、根据基站向用户发送的每簇信号确定相应的簇中心用户,二、对各个所述簇中心用户进行波束选择,选择出最优波束,得到最优波束信道,三、根据波束信道进行数字预编码设计,实现簇间干扰消除;簇内干扰消除方法为:对单簇信号之内的簇内用户进行簇内功率分配优化,以实现簇内干扰消除。本发明是通过针对基站向用户发送的信号做多簇信号之间的簇间干扰消除和单簇信号之内的簇内干扰消除,确保每个用户达到最小速率需求的同时能够最大化系统可达和速率。
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公开(公告)号:CN112437138A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011262980.4
申请日:2020-11-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及无线测控设备领域,特别是一种基于NBIoT通信的测控终端及其通信对接、切换方法。所述测控终端为通用测控终端,包括微处理器模块、与微处理器模块电连接的数据采集模块,电源管理模块,以及NBIoT通信模块,测控终端还包括:拨码开关,硬复位按键模块和指示灯。拨码开关、硬复位按键和指示灯均与微处理器模块电连接。拨码开关,用于控制测控终端选择的上传数据的云平台,拨码开关的各开关状态位与支持的云平台的类型建立一一对应关系;硬复位按键模块,用于对测控终端进行强制性初始化操作;该对接方法主要使得用户能够可控地利用拨码开关对NBIoT通信模块选择云平台进行限制。克服了现有设备无法自主对接切换多种云平台的弊端。
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公开(公告)号:CN112291176A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011238044.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 安徽大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种动态多用户检测方法及其动态多用户检测装置。本发明通过设计特定的调制信号Y,只需要对调制信号Y对调制信号Y中幅值处于一个预定阈值范围内的数据做零幅值处理,然后对超出所述预定阈值范围外的数据进行放大,经过这样处理的调制信号Y进行解调,统计一个预定时间段内接收到同一用户发送符号的次数,只要次数大于一个预定次数阈值,即可区别活跃用户。因此易运行、易调用、且可随时中断,而且可以大概率的得到真正活跃用户。用户可以随机地发送数据,基站通过数据处理可以定义出哪些用户是活跃的,在后续过程中可以方便突出管理,同时由于基站在不断更新活跃用户,也使得数据保持实时的可靠性。
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公开(公告)号:CN110418297A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910863726.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种基于误码率公平的功率域NOMA协作传输方法及其装置,该方法包括以下步骤:建立传输系统模型;边界简化处理目的节点的接收信号,以获取检测信号和噪声信号的上边界;将检测信号和噪声信号的上边界分别分解成含有两个独立随机变量的子信号,且两个独立随机变量分别服从预设参数的指数分布;先计算检测信号的矩量母函数,并简化矩量母函数,再根据简化的矩量母函数,获取误码率闭式边界公式,并通过误码率闭式边界公式计算出平均误符号率的闭式解。本发明能够提升弱用户的服务质量,得到结构简单的误码率闭式边界公式,可以通过公式调节误码率的性能,可满足用户公平性与高信噪比条件,进而实现功率分配的优化和多种场景的拓展。
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公开(公告)号:CN110311719A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910705982.7
申请日:2019-07-31
Applicant: 安徽大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/08 , H04B7/0413 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开一种应用于毫米波大规模MIMO系统的波束选择方法及其装置,该波束选择方法包括:步骤S1,先定义鸟巢数、鸟巢发现概率、二进制编码控制参数、最大迭代次数,再初始化多个鸟巢,最后计算多个鸟巢的适应度;步骤S2,进行二进制编码混合更新,并修复非正常编码,计算新产生的多个鸟巢的适应度,通过保留适应度较大的鸟巢以筛选鸟巢;步骤S3,将鸟巢发现概率与随机数进行比较,复制全局最优解的鸟巢以替换其中一个被发现的鸟巢,并随机改变其余被发现的鸟巢的位置;步骤S4,判断迭代次数是否达到最大迭代次数,是则输出全局最优解,否则执行步骤S2。本发明相对全数字预编码算法不会造成明显性能损失,减小算法的复杂度,获得近优的系统性能。
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公开(公告)号:CN110086555A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910354872.0
申请日:2019-04-29
Applicant: 安徽大学
IPC: H04B17/382 , H04B7/0413 , H04L5/00 , H04W72/08
Abstract: 本发明涉及移动通信技术领域,公开了大规模MIMO系统中的分组导频分配方法及其分配装置。分组导频分配方法依次包括以下步骤检测目标小区用户大尺度衰落系数,按降序排列,并按用户个数将降序排列好的用户组均分为前后两组用户。检检测目标小区用户的信道质量和相邻小区内用户的导频干扰强度,得出导频污染强度,并按升序排列。将污染强度较大的导频组分别分配给强用户组,将污染强度较小的导频组分别分配给弱用户组。本发明通过大尺度衰落系数把目标小区的用户分为两组。将污染强度较大的导频组分配给大尺度衰落系数较大的一组的用户,将污染强度较小的导频组分配给大尺度衰落系数较小的一组的用户。所提导频分配方案可以有效提升系统性能。
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公开(公告)号:CN103792876B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410084138.4
申请日:2014-03-07
Applicant: 安徽大学
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明公开了一种便于通信的可编程逻辑控制器,属于电子通信技术领域。本发明包括微处理器MPU、存储模块、模式转换开关、复位模块、通信切换模块、第一数据传送模块和第二数据传送模块;微处理器MPU分别与存储模块、模式转换开关、复位模块和通信切换模块相连;模式转换开关控制微处理器MPU选择通信模式,通信切换模块完成通信模式的切换操作;第一数据传送模块设置于微处理器MPU和外部通信模块之间,第二数据传送模块设置于微处理器MPU和外部编程和调试模块之间,用于传送数据。本发明使得PLC的制造成本降低、体积缩小,在通信过程中的操作更加方便。
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公开(公告)号:CN102780670A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210224743.8
申请日:2012-06-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种能够实现全速率数据传输的多跳无线协作中继方案,适用于分布式无线通信网络。在该方案中,源节点S到目的节点D的数据传输经三条链路完成,每条链路由多个中继节点分组以转发方式构成;每条链路上的数据通信分为若干个基本传输过程,通过对多个基本传输过程的级联可实现远距离的中继通信;每个基本传输过程由三个通信阶段组成,各通信阶段传输的基带信号是经过线性复数域编码后得到的调制符号,各中继节点分组采用循环延迟分集方式完成对接收信号的转发;在实现高可靠信息传输的同时,接收端仅需对三个符号进行联合检测,检测复杂度较低,实用价值强。此外,在中继传输过程中,若为优先级、误码性能要求不同的待传输信息分配通信节点数目不等的中继分组,公开的多跳协作中继方案经调整后可用于实现数据的分级传输,以满足多种无线业务的传输质量要求。
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公开(公告)号:CN206711369U
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201720318869.X
申请日:2017-03-29
Applicant: 安徽大学
IPC: G08C17/02 , H01Q1/36 , H01Q1/50 , A01G25/16 , G05B19/042
Abstract: 本实用新型涉及无线测控通信领域,具体涉及一种基于定向天线的农业灌溉中无线测控通信系统,包括无线主机、无线分机和无线测控终端,无线主机包括若干定向主机模块和一个总主机模块,总主机模块与各定向主机模块之间通过RS-485总线进行相连,根据采集到的某无线分机所辖范围内的土壤水分信息,能够及时决定该无线分机所辖范围内的灌溉设备的通断,本发实用新型引入了定向天线使得系统通信距离增大,并使用数据打包技术,从而大大减小了数据传输时延,各定向主机模块与其所辖无线分机、无线分机与其所辖无线测控终端之间均采用休眠唤醒机制和独立的频率信道,达到了节能目的,并显著提升了数据传输效率,系统采用模块化的设计结构,安装维护便捷。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205873560U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201620833595.3
申请日:2016-08-03
Applicant: 安徽大学
IPC: B66B5/00
Abstract: 本实用新型公开了一种电梯运行状态的智能检测装置,包括主控模块,及与其连接的若干接近开关、人体红外检测模块、氧气浓度检测模块、温湿度检测模块、烟雾检测模块、语音模块、通信模块和供电模块。与现有技术相比,该装置实现非介入式对现行电梯实行实时监测以及运行数据的记录,建立了一种智能电梯运行安全监测系统,以保障电梯安全为目的,实现了电梯故障诊断、故障报警、应急救援、语音安抚等的安全监控网络,从而可以在第一时间了解电梯内的人员情况,并及时作出人员救护和电梯维修的方案。
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