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公开(公告)号:CN116761191A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310720567.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种面向隐蔽通信网络的分布式协作节点选择方法,所述方法包括以下步骤:计算各协作节点的最小干扰功率,以使得监听方最小平均错误检测概率恰满足给定的隐蔽约束;基于所述各协作节点的最小干扰功率,分别计算各协作节点的辅助隐蔽通信能力;按照各个协作节点的辅助隐蔽通信能力从强到弱的顺序,依次将其加入到最优协作节点集合,直到集合中的各个协作节点以实际能够达到的最大功率发射信号时,合法通信链路能够满足所述隐蔽约束。在所考虑隐蔽通信方案下,本发明能够从无线网络中随机分布的协作节点中选出满足隐蔽约束的最优协作节点集合,充分利用了辅助隐蔽通信能力强的优势协作节点,使得隐蔽吞吐量最大。
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公开(公告)号:CN111542064B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010320995.5
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于容器的无线接入网编排方法及管理系统,编排过程包括:响应虚拟网络构建,将预定的模板规范下发到该虚拟网络对应的控制节点,其中所述模板规范定义一种网络服务描述符用于描述无线接入网编排时所需的信息;在控制节点基于模板规范创建待构建虚拟网络对应的基础资源编排模板,所述基础资源编排模板包含该虚拟网络中所有虚拟网元对应的配置信息;对基础资源模板进行解析,获取创建承载虚拟网元的容器对应的资源配置信息和监控配置信息,并封装容器资源配置消息以及监控配置消息;将封装好的容器配置消息和监控配置消息传输到虚拟网元对应的工作节点进行容器实例化操作,并将实例化后的容器按照满足无线接入网的需求进行网络配置。
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公开(公告)号:CN115185631A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210610251.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种天地一体化孪生模拟系统,包括:场景部署服务子系统,用于以微服务的形式提供场景部署服务以实现天地一体化孪生模拟对应的仿真场景部署和空天地资源配置功能,并生成天地一体化孪生模拟中的仿真节点;模型算法服务子系统,用于以微服务的形式提供模型算法服务以根据所述场景部署服务的仿真场景部署和空天地资源配置进行环境建模并产生仿真节点对应的仿真数据;硬件接入服务子系统,用于以微服务的形式提供硬件接入服务以将半实物设备和实物设备接所述系统并通过虚实映射将半实物设备和实物设备与对应的仿真节点进行映射并将仿真节点与设备进行关联、以及采集设备产生的数据;每个子系统配置在独立容器中,容器部署在分布式服务器中。
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公开(公告)号:CN112362052B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011163752.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种融合定位方法及系统。本发明的方法用于对具有行进轮的目标主体进行定位,所述目标主体具有惯性导航模块和基于行进轮的速度测量模块,所述方法包括:在所述目标主体保持静止,行进轮旋转的情况下,测定惯性导航模块和速度测量模块的噪声方差;构建与所述目标主体的位置相关的卡尔曼滤波状态量和观测量;基于所述噪声方差以及所述状态量和观测量构建表征位置预测不确定性的噪声矩阵;实时测量所述观测量,并基于所测得的观测量基于卡尔曼滤波进行所述目标主体的位置预测。
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公开(公告)号:CN113709079B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110913267.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提出一种用于OFDM通信系统的跳频方法,其中发送端至少包括第一发射天线Sm和第二发射天线Sn,接收端至少包括第一接收天线Rm和第二接收天线Rn,所述方法包括:收发端通过发送端天线Sm和接收端天线Rm进行通信,按照图谱指示驻留在源频率f1,用于数据发送和接收;在预定的提前接入时刻,发送端的天线Sn和接收端的天线Rn分别执行提前接入操作,在频率f2进行数据发送和接收,以及待发送端的天线Sn和接收端的天线Rn完成频率接入操作,分别开始f2频率驻留;天线Sm和天线Rm在跳频周期T结束时停止数据传输。基于本发明的实施例,可以减小甚至消除换频时延,实现在跳频时刻零时延跳变至新的频率,在保障系统的抗干扰能力的同时,提升系统通信性能。
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公开(公告)号:CN113630360B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110913220.3
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H04L27/26 , H04W72/04 , H04B1/7143
Abstract: 本发明提供一种用于宽带OFDM系统的跳频方法,包括:步骤110:发送端将初始配置信息发送给接收端;步骤120:发送端和接收端根据所述初始配置信息,产生相同的伪随机序列;步骤130:发送端和接收端根据所述相同的伪随机序列产生相同的带内BWP的跳频图谱;步骤140:根据所述相同的带内BWP跳频图谱,发送端将带内BWP配置指令传递给OFDM调制模块,接收端将与发送端相同的BWP配置指令传递给OFDM解调模块。基于本发明的实施例,可以动态自适应的使用整个载波带宽的一部分带宽进行传输,同时,系统可以感知当前载波带宽内的干扰严重程度,根据干扰程度在带内跳频模式和带内带外联合跳频模式中进行选择。
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公开(公告)号:CN111147086B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911365054.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H03M13/27
Abstract: 本发明公开了一种编码调制方法、系统、介质及电子设备,该方法可以先基于码字中码字比特的权重对码字比特进行排序,然后根据当前码字的码率确定该码字所对应的子信道容量并以此选择对应的交织图样对排序后的码字进行行列交织,将权重较高的码字比特写入较优子信道对应的行或者列,这样可以让经过交织器交织处理后的码字比特形成特定的排序方式,这种排序方式会让码字中权重较高的码字比特在调制处理时会映射到较优的子信道上,从而实现全局最优。
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公开(公告)号:CN113965950A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111214215.X
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
IPC: H04W24/08 , H04L67/01 , H04L67/14 , H04L67/145 , H04L43/045
Abstract: 本发明实施例提供了一种支持远程无线通信链路测试的虚实协同平台以及一种支持远程测试的通信测试平台,通信测试平台包括:通信测试设备和本地服务器,其彼此之间建立基于物理层通信的第一通信连接,本地服务器被配置为提供远程接口,以在远程服务器发起远程测试的请求时响应于所述请求建立基于持久性通信协议的第二通信连接;在远程测试期间,通信测试设备经由第一通信连接按预定的上报周期有序发送其内预埋的数据探针定期采集的通信链路测量数据,由本地服务器将接收到的通信链路测量数据通过第二通信连接即时发送给远程服务器,本发明可以实时、稳定、高效地将通信链路测量数据传输到远程服务器,以降低数据阻塞情况,提升展示效果和现场体验。
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公开(公告)号:CN113726481A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111097182.5
申请日:2021-09-18
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于无线通信系统的发送方法,包括:步骤100:接收要发送的信号;步骤200:根据信道质量确定编码调制映射组合集合,其中所述编码调制映射组合集合包括与所述信道的信道质量相关的一个或多个编码调制映射组合;步骤300:将所述要发送的信号进行串并转换,以及将串行信号分为多层,其中,层数等于所确定的编码调制映射组合集合中的组合数量;步骤400:对每层信号分别采用所述编码调制映射集合中所规定的一种编码、调制、映射组合方式进行编码调制映射;步骤500:将所述编码调制映射后的各层信号进行跳变,以及并串转换,并发出信号。基于本发明的实施例,可以简单高效地实现宽带无线传输,同时能够显著降低非合作的识别概率。
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公开(公告)号:CN113709078A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110912625.5
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于OFDM无线通信系统的跳频方法,其中,OFDM符号包括预留符号和数据符号两种类型,预留符号与数据符号,一个跳频周期包括n个OFDM符号,n为正整数,前m个OFDM符号为预留符号,余下的n‑m个OFDM符号为数据符号,m为正整数,1≤m<n,所述方法包括:UE和基站协商m和n的大小,并由基站确定配置起始位置τ;UE和基站根据m、n和τ配置预留符号和数据符号;在每个跳频周期,UE和基站利用m个预留符号进行跳频切换,利用n‑m个数据符号进行数据信息与控制信息的传输。本发明可根据跳频硬件能力和跳频参数,充分利用时频资源,灵活配置跳频切换时间占用的OFDM符号数和位置,动态帧结构自配置方法降低帧配置协议开销,实现跳频与5G NR的融合,使OFDM跳频系统稳定高效运行。
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