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公开(公告)号:CN115941026B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211391930.5
申请日:2022-11-08
Applicant: 北京大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公布了一种适用于全双工卫星通信的星载装置,属于卫星通信的星载搭载技术领域。本发明在卫星平台两端设置两个支撑臂,在支撑臂的两端搭载用于卫星全双工通信的一个发射天线和若干个接收天线,地面节点的电磁信号近似平面波垂直入射到支撑臂上的接收天线,接收天线到发射天线的距离满足使得多个接收天线接收到的自干扰信号之和相互抵消。本发明在不影响天线指向性的同时,实现对全双工自干扰信号的抑制和抵消,提高全双工通信的频谱效率。
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公开(公告)号:CN119254398A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310806715.5
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开一种全双工数字域自干扰消除方法,属于无线通信领域。本发明利用缓存的发射符号序列与接收符号序列相关进行精准的自干扰信道估计,从而提升信道估计准确度;将高精度自干扰信道估计结果应用于数字域自干扰信号重构;从接收信号中减去重构数字域自干扰信号完成数字域自干扰消除。利用本发明可以实现低于底噪的自干扰消除结果,并且通过多径级联可进一步用于多径条件下的自干扰消除。
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公开(公告)号:CN118509028A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410621496.8
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开一种基于全双工卫星的中继通信方法,属于卫星通信技术领域。本发明将通信地面站和卫星中继均设计成CCFD的工作模式,卫星中继利用自干扰消除模块消除自身发射天线的自干扰,地面站利用自干扰消除模块消除自身发射天线的自干扰和卫星中继下行的自干扰,从而通过卫星中继同频同时地实现两个地面站双向通信。采用本发明可以提高卫星中继的频谱利用效率,克服了现有PCMA和CCFD技术的缺点。
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公开(公告)号:CN114583468B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202011293063.2
申请日:2020-11-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种数字域正交双极化天线极化方向控制方法,通过将发射信号在数字域进行变换处理,利用正交双极化天线来调整发射信号的极化状态,从而使得信号经过信道干扰后仍然最大限度的与接收天线正交,可以在发射端数字域解决全双工等系统中的自干扰消除问题,实现自干扰消除,在解决了信道对射频信号的极化方式造成干扰的问题同时,避免了在模拟域变化幅度和相位而产生的误差。
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公开(公告)号:CN117275823A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210672205.9
申请日:2022-06-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种同轴电缆结构及利用该结构实现低温情形同轴电缆衰减补偿方法,属于电缆领域。本发明针对低温下同轴电缆缩短的问题,通过在电缆的内导体和外导体之间的绝缘材料层中添加水,利用零下低温时水凝固成冰体积变大的效应,撑长同轴电缆,弥补长度缩短,使其与常温下电缆长度相同,同时水处于内导体和外导体之间的绝缘材料层内,不与内外导体接触。本发明避免了实验电路工作在低温场景电路性能的变化,不需要增添新的控制模块,方法简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN115776468A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211420463.4
申请日:2022-11-11
Applicant: 北京大学
IPC: H04L47/43
Abstract: 本发明公布了一种提高频谱效率的数据包封装方法,该方法将每个数据包中的数据单元DU划分为三部分:PCDU、GCDU和CCDU,其中PCDU通过数据包的长度选择传递;GCDU用于将所有数据包分成子组,GCDU只被封装到该组第一个数据包中,CCDU则按照传统方式在物理信道中传输。本发明移除掉的GCDU和PCDU的传输不需要消耗额外的通信资源,从而大大节省通信资源;且采用基于二叉搜索树方法对每个子组的GCDU进行设计,使频谱效率得到了有效提高。
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公开(公告)号:CN107872234B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201610842739.6
申请日:2016-09-23
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种能够提高同频同时全双工通信系统中射频消干扰能力的方法。该方法在射频消干扰部分通过基带采样信号能够分别测量出自干扰链路和消干扰链路中的延迟时间,系统中的CPU进而以此为依据来控制延迟线的延迟时间,使两条链路的延迟时间达到匹配,这样就能获得更高的射频消干扰能力。在算法上通过插值的方法来实现高精度时间的提取。由于同频同时全双工系统中的发射天线和接收天线之间的距离非常近,故接收机收到的自干扰信号非常强,远端的目标信号相对于自干扰信号来说很弱。这样,测量自干扰链路的延迟时间的信噪比就非常高,同样,消干扰链路中信号的信噪比也非常高,故这种方法在两条链路上都能够获得极高的时间测量精度,时间进度越高,射频消干扰效果越好。
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公开(公告)号:CN107872234A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610842739.6
申请日:2016-09-23
Applicant: 北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种能够提高同频同时全双工通信系统中射频消干扰能力的方法。该方法在射频消干扰部分通过基带采样信号能够分别测量出自干扰链路和消干扰链路中的延迟时间,系统中的CPU进而以此为依据来控制延迟线的延迟时间,使两条链路的延迟时间达到匹配,这样就能获得更高的射频消干扰能力。在算法上通过插值的方法来实现高精度时间的提取。由于同频同时全双工系统中的发射天线和接收天线之间的距离非常近,故接收机收到的自干扰信号非常强,远端的目标信号相对于自干扰信号来说很弱。这样,测量自干扰链路的延迟时间的信噪比就非常高,同样,消干扰链路中信号的信噪比也非常高,故这种方法在两条链路上都能够获得极高的时间测量精度,时间进度越高,射频消干扰效果越好。
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公开(公告)号:CN105474571A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201480001671.8
申请日:2014-01-24
CPC classification number: H04L5/1461
Abstract: 本发明实施例提供了一种全双工通信方法及装置,目的在于解决现有的全双工通信设备自身发射出的信号降低解调出的有用信息的准确性的问题。上述方法包括:发送第一信号;接收第二信号,所述第二信号中包括有用信号和由所述第一信号经过空口后形成的干扰信号;分别模拟所述第一信号的不同频段经过所述空口后形成的干扰信号,得到各频段对应的模拟干扰信号;从所述第二信号中删除所述各频段对应的模拟干扰信号。在本发明实施例中,能够模拟发射出的信号经过空口形成的干扰信号,因为接收到的信号中包括有用信号和干扰信号,所以,依据模拟出的干扰信号,能够从接收到的信号中还原出有用信号,从而去除发射信号的干扰,可以解调出更为准确的有用信息。
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公开(公告)号:CN103200145B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310115688.3
申请日:2013-04-03
Applicant: 北京大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于DDS原理的OFDM发射机实现方法,该方法的核心是采用DDS原理的方案来替代现有OFDM发射机的IFFT和低通成型滤波部分,本发明基于DDS原理的频域时域序列变换模块可以实现从频域序列X(k)到时域序列s(n)之间的转化,采用本发明变换出来的序列跟IFFT+低通滤波方案得到的序列一致,且系统复杂度降低,不但免去了传统OFDM发射机中必须使用的IFFT和低通成型滤波模块,而且不需要使用乘法器,所占用的硬件资源少。
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