一种面向MIMO-OFDM信号的ADF指纹定位方法

    公开(公告)号:CN115103301B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210683883.5

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向MIMO‑OFDM信号的ADF指纹定位方法,首先,设计出用于后续指纹匹配的ADF指纹矩阵,然后收集待定位区域参考点的ADF指纹,计算每个指纹的CAOA,根据每个指纹的CAOA对指纹数据进行聚类,形成最终的指纹数据库,最后将待定位终端的ADF指纹向量与指纹数据库进行匹配,得到最终的用户终端位置估计值。本发明能够达到分米级别的定位精度,同时在线定位时间大约为几十毫秒,是一种高性能的无线信号指纹定位方法。

    一种无线自组网低时延鲁棒的一发多收MAC方法

    公开(公告)号:CN115226227B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210903184.7

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无线自组网低时延鲁棒的一发多收MAC方法,包括,步骤1,发送节点计算出和不同接收节点间的调制编码方式;步骤2,发送节点将空闲时隙集合添加进可用消息中;发送节点将请求消息和可用消息一起发送给若干个接收节点;步骤3,接收节点发送响应消息给发送节点;各接收节点的响应消息中携带对请求消息和可用消息的接受、拒绝和部分接受。步骤4,发送节点收到响应消息,求并集,获得可传输时隙集合;将所述可传输时隙集合添加进响应确认消息中;并发送;步骤5,接收节点根据收到的响应确认消息中的可传输时隙集合,将可传输时隙集合中的时隙范围标记为不可用时隙;步骤6,发送节点在所述可传输时隙集合中进行数据的发送。

    一种基于神经网络的智能反射表面反射相位配置方法

    公开(公告)号:CN113645163B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110102456.9

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的智能反射表面反射相位配置方法,包括:由发送端向接收端发射导频信号,使接收端获取信道状态信息;基站端根据获取的统计信道状态信息和神经网络预测最优的反射相位,并通过有线或无线链路控制智能反射表面,使其反射阵列的反射相位得到优化,更新神经网络数据集并继续训练神经网络参数,当发送端或接收端的载波频率、相对空间位置,或者它们之间的无线传输环境发生改变而导致统计信道状态信息发生改变后,重复步骤。本发明使用信道状态信息来配置反射相位,通过不断优化神经网络模型参数,来快速预测优化的智能反射表面优化相位配置,使得接收信号的功率得到优化。

    一种基于快速反射镜的光束估计和调整方法

    公开(公告)号:CN116015433B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211722691.7

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于快速反射镜的光束方向估计和调整方法。包括以下步骤:数据库建立,入射光束方向估计,出射光束方向调整。在准备阶段,根据反射镜系统的具体参数,收集不同反射镜角度下,入射光束方向和探测器内光斑坐标的映射关系建立数据库。数据库对应具体的反射镜系统,准备阶段只需进行一次。在入射光进入系统后,调整反射镜角度使出射光束能指向探测器视野内,根据反射镜角度和探测器内的光斑坐标查找数据库,完成入射光束方向的估计。根据入射光束方向,使用两个快速反射镜在水平和竖直方向上调整出射光束,实现光束的精细调整。

    一种基于LED阵列的精确室内定位方法

    公开(公告)号:CN113359087B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110629896.X

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LED阵列的精确室内光定位方法。安装LED阵列,使用透镜对LED发射的波束进行整形,形成方向不同的光束。使用信号处理单元从不同的LED上发送不同的信号,使不同方向的光束具有不同的信号,从而将一个大矩形区域分成若干个规则的、具有不同信号的矩形子区域。在用户终端上使用光电探测器,利用用户出现的子区域的中心坐标作为用户的估计坐标。其优点是:算法复杂度低、成本低、实现简单、精度高。

    一种激光编程超表面及其控制方法

    公开(公告)号:CN117878612A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410168627.1

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种激光编程超表面及其控制方法,超表面包括n×n个阵列排布的超表面单元,每个超表面单元包括正面的可调电磁反射结构和背面的光电无源升压电路,可调电磁反射结构由上至下依次包括金属结构层、介质基板和金属地,金属结构层包括两个独立设置的金属图案以及连接在两个独立的金属图案之间的变容管,光电无源升压电路设置在金属地的背面,将光信号转换为电压信号,并通过过孔给变容管提供偏置电压,从而改变超表面单元的微波反射相位,进而使激光编程超表面产生多种电磁功能。本发明为空间激光精准控制微波提供了一种新的途径,为构建先进的无源平台、光电混合系统提供思路。

    一种基于宽子带滤波器组的非相干光通信多址接入系统

    公开(公告)号:CN108599864B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201810184507.5

    申请日:2018-03-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽子带滤波器组的非相干光通信多址接入系统,该系统包括发送端和接收端,其核心分别为综合滤波器组处理模块、分析滤波器组处理模块和均衡模块,借助综合滤波器组将来自多个用户的符号流分别加载到相应的宽带子载波上,使用实值系数的子带滤波器,再通过直流偏置使得发送信号满足正实性;进一步,经过接收端的分析滤波器组处理模块产生待检测的多路符号流,借助均衡模块消除滤波器组和信道畸变对信号产生的影响,以此将宽子带滤波器组多址方案应用到非相干光通信系统中。相比于现有的光正交多址系统,本发明所提系统具有峰均功率比低,在多径信道下的传输性能优,并且系统复杂度低、设计灵活等优势。

    一种基于超表面的光到微波混合通信发射机及其实现方法

    公开(公告)号:CN114844559B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210480006.8

    申请日:2022-05-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的光到微波混合通信发射机及其实现方法,该超表面发射机包括一个时域反射式超表面阵列和背面的光电检测电路,所述时域反射式超表面阵列由超表面单元排列组成,每个超表面单元从上到下依次是变容二极管及表面金属图案、介质层、底层金属地板,表面金属图案由四个90°旋转对称的梯形金属片和中间一个方形金属片组成,使用四个相同变容二极管连接梯形金属片和方形金属片;所述光电检测电路在超表面阵列背面,由一个光电二极管和两个放大电路组成,检测光信号并为超表面阵列提供控制信号。该发射机在特定光照射下,会产生一定的微波反射谐波分布,从而将光信号直接映射到微波信号上,实现混合无线通信。

    一种基于可见光通信和定位的室内环境建模方法

    公开(公告)号:CN114362823B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210027519.3

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于可见光通信和定位的室内环境建模方法,包括:在室内布置多个LED作为光信号发射器,并让PD在室内的不同位置接收LED的光信号;若PD在某个位置接收到的某个LED的光信号强度明显小于由朗博模型计算出的理论值,则此LED与PD当前位置之间很有可能被障碍物遮挡。根据光信号沿直线传播的特性,采用两种算法来进行室内障碍物的探测。第一种算法通过识别受遮挡的光链路,实现了障碍物的二维探测;第二种算法通过识别未受遮挡的光链路,实现了室内环境的三维感知。本发明拓展了光通信系统的服务类型,能够在不使用激光雷达等设备的前提下感知环境的三维信息,为路径规划和无线信道衰落预测提供数据支持。

    一种高精度单基站室内定位方法

    公开(公告)号:CN112505622B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202011282894.X

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度单基站室内定位方法,包括以下步骤:用户向基站发射5GNR信号;基站估计出接收信号的信道状态信息矩阵,将信道状态信息矩阵进行平滑;然后使用MUSIC方法计算接收信号的DOA以及同步时间;基站根据估计出来的DOA和同步时间,以最小的同步时间作为LOS径,其余的作为NLOS径。基站利用波束形成算法,将接收波束方向指向到LOS径入射方向,然后用户利用不同的载频发射信号;收到信号后,基站进行精确的定时同步,然后进行信道状态信息估计;基站利用多次估计出的信道状态信息,使用中国剩余定理计算出信号TOA,最后运用几何拓扑进行单基站定位。

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