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公开(公告)号:CN119342606A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411449566.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及了一种α‑公平性原则下基于全双工‑非正交多址(NOMA)的共生无线电系统资源分配方法,属于物联网领域。该发明包括以下步骤:建立全双工‑NOMA的共生无线电系统,其中收发两端均采用全双工模式,而且考虑了由全双工引起的残余自干扰问题;结合非线性能量收集和非完美信道状态信息条件,在α‑公平性框架下构建反向散射设备(BD)吞吐量最大化的资源分配模型;采用块坐标下降方法,将吞吐量最大化的资源分配模型转化为凸优化问题;利用凸优化工具箱对优化问题求解,获得NOMA簇间的时隙、BD的反射系数和全双工的发射功率,即获得资源分配方案。本发明中BD可达吞吐量在公平性方面明显提高,即使在强残余自干扰条件下,仍具备优良的吞吐量表现。
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公开(公告)号:CN119342585A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411449576.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/50 , H04L41/16 , H04L41/14 , H04K3/00
Abstract: 本发明涉及一种深度强化学习辅助的目标威胁度评估模型和干扰波束分配方法,属于无线移动通信技术领域。本发明包括以下步骤:S1:在战时通信对抗场景下,构建多干扰设备对抗敌方无人机编队的协同干扰模型;S2:分析干扰波束分配过程的约束条件;S3:引入目标威胁度评估环节,构建干扰波束资源分配优化问题;S4:基于战术重要性标绘(TSM)函数构建目标威胁度评估模型,生成目标威胁度评估矩阵;S5:利用离散柔性演员‑评论家(DSAC)算法改进TSM函数,重构目标威胁度评估矩阵;S6:根据目标威胁度评估矩阵,执行干扰波束分配。本发明能够实现“多对多”战时通信对抗场景中的干扰波束合理分配,从而有效提高干扰资源的利用率。
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公开(公告)号:CN118611725A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410588890.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于循环前缀特性的卫星隐蔽通信信号设计方法,属于无线通信技术领域。该发明首先采用信道时延估计技术检测卫星信道多径时延长度,并结合掩体OFDM信号的CP长度,计算出不受上一个OFDM符号影响的CP备余量长度,根据设计参数,将信道编码后的机密信息流分为I、Q两路,并对两路数据进行扩频、星座映射、能量归一化和幅度衰减处理,将处理后的机密信号叠加至OFDM信号的CP备余量上,最后将信号调制到射频端发射;在接收端恢复出基带复信号后,结合CP特性进行信号相消恢复出机密信号,随后进行频域均衡并根据设计参数实现机密信号的解调。以大功率OFDM信号为掩体信号,将低功率机密扩频信号添加至不受接收方关注的CP上,增强了被保护信号的隐蔽性。
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公开(公告)号:CN117979438A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410192598.2
申请日:2024-02-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04W72/1268 , H04W72/231 , H04W72/0446 , H04L5/00
Abstract: 本发明涉及一种处理多传输接收节点物理上行共享信道传输方法及装置,属于通信技术领域。该装置包括用于处理UL重叠传输的重叠处理模块、接收处理方式参数的接收模块、用于和用于发送处理方式参数的传输模块。该方法包括基站侧发送UL重叠处理方式指示参数到终端侧,终端侧处理UL重叠并发送处理方式参数到基站侧,其中,基站侧发送的处理方式指示参数包括DCI新增参数和MAC‑CE新增参数,DCI新增参数用于确定UE对多传输节点通信TRP‑UL重叠传输的处理方式,MAC‑CE新增参数用于确定UE对定时提前TA更新导致UL重叠传输的处理方式;终端侧发送的处理方式参数用于上报UE对UL重叠部分的处理行为。
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公开(公告)号:CN117784008A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311833227.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种联合载波相位和到达时间的定位方法,属于无线定位领域。首先,收发节点发送下行定位参考信号,终端根据接收到各TRP发送信号及本地定位参考信号进行信道估计;终端采用原子范数对估计信道进行重构,得到具有Toeplitz结构的类协方差矩阵,并对该矩阵进行特征值分解,以获得视距路径时延;接着,终端对包含LOS时延的子载波矢量和经原子范数重构的矢量化信道进行处理,以确定LOS载波相位;然后,终端将LOS时延和LOS载波相位上传至定位服务器,定位服务器根据LOS时延和LOS载波相位。本发明实现过程简单,应用范围广泛,能够提高终端的定位精度。
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公开(公告)号:CN117728873A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311833230.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/0426 , H04B7/0456 , H04W72/044 , H04W72/50 , G06F17/11 , G06F17/16
Abstract: 本发明涉及一种多IRS辅助的SWIPT‑NOMA系统联合波束成形与功率分配优化方法,属于无线通信领域。该方法通过部署具有K个簇的SWIPT‑NOMA系统,每个簇包含一个中心用户,一个边缘用户,和一个具有N个反射单元的IRS反射面;该系统通信过程包括直接通信阶段和协作通信阶段,并通过部署IRS为用户提供反射链路。以最大化系统总和速率为目标建立主动波束成形矢量、被动波束成形矢量、NOMA簇内功率分配系数和能量收割系数等多变量的优化问题;利用流行优化方法求解IRS协作传输阶段的被动波束成形,利用交替迭代方法将非凸问题拆解四个子凸优化问题,并对每个子问题利用分式规划中的二次变化和连续凸逼近进行求解。
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公开(公告)号:CN116033349A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310058274.5
申请日:2023-01-17
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种通信导航一体化系统中的信号恢复方法,属于无线通信领域。针对通信导航一体化ICAN系统,在高斯背景噪声下利用信号中导航扩频码良好的相关特性,采用最大似然方法来实现多径时延估计,完成一体化信号恢复;在非高斯背景噪声下,采用基于最大化相关熵准则MCC的自适应滤波算法实现信号恢复。本发明具有良好的准确性和可行性,能够很好的满足ICAN系统有效完成通信和导航功能的需求。
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公开(公告)号:CN109753800B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910002795.2
申请日:2019-01-02
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F21/56 , G06F18/2431
Abstract: 本发明公开了一种融合频繁项集(Apriori)算法与随机森林算法的安卓(Android)恶意检测方法,涉及信息处理技术领域。对Android应用样本进行反编译,根据从各反编译文件中提取权限和函数调用静态特征,以获得样本集中权限之间的关联关系;基于Apriori算法挖掘出恶意样本和正常样本的频繁3‑项集,进而结合敏感应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)函数调用生成特征;采用随机森林分类器实现对特征的学习和分类,从而实现Android恶意应用检测。利用本发明进行Android应用软件的恶意检测,系统资源消耗低,且具有非常高的检测准确率。
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公开(公告)号:CN112886226B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110035175.6
申请日:2021-01-12
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种宽带低剖面背射圆极化天线及其背射方法,属于天线技术领域。天线包括天线辐射组件、反射器组件、天线馈电组件;天线辐射组件包括四个结构相同的辐射单元组成的圆极化子阵及上层介质基片,用于辐射信号;反射器组件包括位于辐射单元正上方的无盖金属盒子及尼龙支架,用于反射天线组件辐射的信号;天线的馈电组件包括下层介质基片、印刷在下层介质基片下表面的一个输出四路等幅度、等相位差信号的功分器及贯穿上层介质基片与下层介质基片的四个铜柱,馈电组件对四个辐射单元进行馈电。本发明旨在解决现有背射圆极化天线存在的带宽窄及剖面高的缺点,满足了卫星、飞机等通信系统对收发天线宽频带、低剖面的要求。
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公开(公告)号:CN113992483A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111287124.9
申请日:2021-11-02
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明涉及一种可重构表面辅助SIMO系统中基于叠加导频的信道估计方法,属于无线通信技术领域。首先,堆叠接收信号为矩阵形式,基于最小二乘原理估计堆叠信道矩阵的初值,并构造等效级联信道矩阵来估计实际链路中的级联信道初值;然后,利用已知的导频信号矩阵,结合上一步中估计得到的堆叠信道矩阵检测数据符号;接着,通过迭代的方式更新堆叠信道矩阵和数据符号矩阵;最后,结合堆叠信道的迭代估计结果分析系统的频谱效率。本发明不但能有效增加导频长度,同时还延长了数据序列长度,使得系统频谱效率有望得到提升。
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