一种适用于毫米波星间链路的载波频率同步方法

    公开(公告)号:CN110831147B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201911090059.3

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于毫米波星间链路的载波频率同步方法,属于星间通信系统领域。首先构建毫米波星间链路通信场景,任意两颗卫星依靠星间链路传递信息;然后针对当前发射卫星,高频无线帧经过毫米波星间链路到达另一卫星的接收端,经过采样后,得到带有载波频偏的数字信号,并提取当前无线帧的STF序列rstf[n],对序列rstf[n]进行去调制,并提取相位差,得到当前无线帧的粗频偏估计值;最后对频偏估计值再次进行细估计并补偿到当前无线帧,实现当前帧的载波频率同步。顺序选择下一无线帧,重复提取STF序列rstf[n],进行频偏的粗估计和细估计,并把最终估计值补偿到各帧中,从而实现各帧的载波频率同步。本发明能得到更平稳精确的频偏估计值,使系统性能有效提升。

    一种基于深度强化学习架构的低轨卫星路由策略方法

    公开(公告)号:CN110012516B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910243972.6

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化学习架构的低轨卫星路由策略方法,属于无线通信领域。首先建立铱星星座网络,结合马尔可夫决策过程搭建深度强化学习架构;针对某个卫星节点A,周期性向邻居节点发送HELLO包,寻找与当前节点A的链路状态相通的邻接节点。通过输入目的节点坐标,当前节点以及邻居节点的链路状态到深度强化学习架构中,得到当前节点的下一跳节点,同理继续得到下一跳节点;当出现特殊路由情况(如断路、环路、拥塞)时,采取相应的解决策略,将链路状态重复输入到深度强化学习架构中,直至到达目的节点,完成路径规划过程。本发明在降低系统复杂度和存储开销的同时达到实时探测卫星链路状态的效果,卫星路由更具稳定性和可靠性。

    一种基于移动目标DOA的零陷扩展3D-MIMO波束赋形方法

    公开(公告)号:CN107181519B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201710556742.6

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动目标DOA的零陷扩展3D‑MIMO波束赋形方法,属于干扰抑制领域。首先在现有3D‑MIMO波束赋形的基础上,针对通信的基站与某移动终端,在xy平面上构造M×N个阵元的天线阵;并分别计算每个阵因子的权值;确定目标移动终端与干扰移动终端与基站之间的DOA信息;然后根据DOA信息重新调整每个阵因子的权值;最后通过对期望方向和非期望方向周围的角度区域施加约束,在非期望方向上进行零陷扩展,同时在期望方向上无失真。解决了用户移动性场景下零陷宽度较窄时干扰抑制能力下降的问题,提高了系统的鲁棒性,从而有效抑制位置变化的干扰,并使期望信号得到较好的接近无失真相应,有效提高了频谱效率以满足更高的速率要求。

    一种基于毫米波的星群多波束接收的干扰抑制方法

    公开(公告)号:CN110266362B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910600417.4

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明提出一种基于毫米波的星群多波束接收的干扰抑制方法,用于基于毫米波的星群通信系统中。本发明方法根据星群中所有卫星的位置信息,调整卫星的波束指向,以使得每个波束覆盖范围内只有一颗发送卫星或接收卫星,解决星间链路之间的相互干扰问题。本发明在信标间隔的关联波束赋形训练A‑BFT时隙内执行波束偏置;波束偏置是在卫星当前对准的波束方向上添加波束偏置角度;波束偏置角度以使得星群网路的可达速率最大,通过优化的遗传算法获得。本发明以资源管理的角度对卫星上有限的波束资源进行管理,通过优化的遗传算法计算每个波束的最佳指向,实现波束偏置,解决毫米波技术在星群移动通信中造成的星间链路间互相干扰的难题。

    一种适用于星间网络的动态时隙分配方法

    公开(公告)号:CN110336603B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201910544671.7

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种适用于星间网络的动态时隙分配算法,属于星间通信技术领域。首先构建包括主星和若干辅星组成的低轨小卫星星群,确定DTI周期的接入机制;然后初始化总时隙个数为M,分配给CSMA/CA接入机制的时隙比例为k,平均时延为D;计算当前时隙比例k下系统总的吞吐量和总的平均时延。若当前时隙比例k下系统总的平均时延满足E[D]≤Dmax,则系统总的平均时延没有超过系统时延阈值,将当前时隙比例k步长加1,增大分配给CSMA/CA的时隙个数,再次计算系统对应的吞吐量和平均时延,直到E[D]>Dmax为止。记录每个时隙比例k下系统的总吞吐量,并按从大到小进行排序,吞吐量最大时对应的k值,为最优时隙分配比例。本发明有效提高系统性能,实现高吞吐量低时延,提高信道资源的利用。

    基于最大化吞吐量的多波束GEO系统接入控制方法

    公开(公告)号:CN107124726B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710290952.5

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于最大化吞吐量的多波束GEO系统接入控制方法,属于卫星通信无线资源管理领域;具体为:GEO卫星系统在当前的频率复用因子下,针对某用户的呼叫请求寻找满足信道条件和传输时延的波束;分别计算该用户在每个波束下系统的总吞吐量;选择最大值将该用户接入到对应的波束中;将所有新用户全部接入到对应的波束中,计算此时系统的总吞吐量之和;然后,选择下一个频率复用因子,重复计算所有用户在这个频率复用因子下的系统总吞吐量之和;选择全部的总吞吐量之和中的最大值,则系统的频率复用因子和用户接入方式确定。本发明考虑路径损耗、用户到达率和频率复用因子,在满足传输时延阈值的情况下,最大化系统吞吐量。

    一种适用于毫米波星间链路的载波频率同步方法

    公开(公告)号:CN110831147A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911090059.3

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于毫米波星间链路的载波频率同步方法,属于星间通信系统领域。首先构建毫米波星间链路通信场景,任意两颗卫星依靠星间链路传递信息;然后针对当前发射卫星,高频无线帧经过毫米波星间链路到达另一卫星的接收端,经过采样后,得到带有载波频偏的数字信号,并提取当前无线帧的STF序列rstf[n],对序列rstf[n]进行去调制,并提取相位差,得到当前无线帧的粗频偏估计值;最后对频偏估计值再次进行细估计并补偿到当前无线帧,实现当前帧的载波频率同步。顺序选择下一无线帧,重复提取STF序列rstf[n],进行频偏的粗估计和细估计,并把最终估计值补偿到各帧中,从而实现各帧的载波频率同步。本发明能得到更平稳精确的频偏估计值,使系统性能有效提升。

    双流准恒包络正交频分复用系统中基于空闲子载波的频偏估计及补偿方法

    公开(公告)号:CN106411809A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610849420.6

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: H04L27/2614 H04L27/265 H04L27/2697

    Abstract: 本发明为一种双流准恒包络正交频分复用系统中基于空闲子载波的频偏估计及补偿方法,属于无线通信领域。本发明在接收端对模数转换后的接收信号yn进行分析,求取信号yn的实部和虚部,将二者相除,并利用三角函数和差化积公式进行变换和化简,得到信噪比较高时的近似值,利用有用信号中含有空闲子载波的特性,对频偏进行估计,再根据估计的频偏对信号进行补偿,然后对频偏补偿后的接收信号取实部和虚部,对这两路信号继续进行相位解调、FFT、共轭序列反变换及QAM符号反映射,得到最终两路比特信号。本发明解决了由于频偏引起的误码率提升问题,并且不需要引入额外的模块,具有较低的复杂度,有效抑制了频偏对系统性能的影响。

    一种基于SDN架构的数据中心内存能耗优化方法

    公开(公告)号:CN105677475A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201511001001.9

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: Y02D10/22 Y02D10/36 G06F9/5083 G06F1/3275

    Abstract: 本发明公开了一种基于SDN架构的数据中心内存能耗优化方法,首先,用户请求均衡分配到各个服务器组成进程队列;计算t时刻某服务器内核上的进程总集合;重新划分为初始进程集合和各剩余进程集合;分别计算初始进程集合和各剩余进程集合占用的内存节点数;逐一比较初始进程集合占用的内存节点数是否小于各剩余进程集合占用的内存节点数;如果是,将当前剩余进程集合作为初始进程集合,重新比较,否则比较下一个剩余进程集合,最后选择内存节点数最少的剩余进程集合作为该服务器下一个进程队列集合;依次处理各服务器。优点在于,利用SND架构能够充分利用计算资源,提高服务器内存节点的利用率,从而实现降低能耗效果。

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