-
公开(公告)号:CN104038296A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410258462.3
申请日:2014-06-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种认知无线电网络的协作频谱检测方法,每个认知终端根据其接收信号yi(t)感知主用户是否存在,得到感知结果fi,根据认知终端的信噪比计算每个认知终端的信任度加权系数值wi,再根据信任度加权系数值wi对感知结果fi进行加权,得到感知判决值F,当F≥0,主用户存在,进行认知信号识别,否则主用户不存在,不作任何操作;在认知信号识别中,每个认知终端根据其接收信号yi(t),得到识别结果,根据识别结果计算每个信号类型的似然函数值,其中最大似然函数值对应的信号类型即为主用户的信号类型。本发明将协作感知与认知信号识别相结合,减少协作频谱检测的复杂度,提高检测的有效性,并引入信任度加权系数值和最大似然估计算法,来提高协作频谱检测的性能。
-
公开(公告)号:CN105049099B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510357891.0
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/0417
Abstract: 本发明公开了一种LTE多天线系统的多天线自适应调度方法,接收端向发送端反馈每个信道的信噪比,发送端根据信噪比分别计算三种天线模式下的等效信息质量信息,然后计算得到三种天线模式的信道容量,再计算得到判决系数,如果判断系数大于等于预设阈值,则采用单天线模式;否则进一步判断发送分集模式的信道容量是否大于等于空间复用模式的信道容量,如果是则采用发送分集模式,否则采用空间复用模式。本发明通过信道信噪比来自适应地设置发送端的天线模式,使天线模式能自动适应当前信道环境,进而提高系统吞吐率。
-
公开(公告)号:CN105049099A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510357891.0
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: H04B7/0413 , H04B7/0602 , H04B7/061 , H04B7/0697
Abstract: 本发明公开了一种LTE多天线系统的多天线自适应调度方法,接收端向发送端反馈每个信道的信噪比,发送端根据信噪比分别计算三种天线模式下的等效信息质量信息,然后计算得到三种天线模式的信道容量,再计算得到判决系数,如果判断系数大于等于预设阈值,则采用单天线模式;否则进一步判断发送分集模式的信道容量是否大于等于空间复用模式的信道容量,如果是则采用发送分集模式,否则采用空间复用模式。本发明通过信道信噪比来自适应地设置发送端的天线模式,使天线模式能自动适应当前信道环境,进而提高系统吞吐率。
-
公开(公告)号:CN104270186A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410545634.5
申请日:2014-10-15
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: H04B7/024 , H04L5/0035
Abstract: 本发明公开了一种基于信道隔离度门限值优化的协作多点传输方法,提出了关于信道隔离度门限值的平衡函数,在移动通信系统运行过程中,每隔一个预定周期,通过仿真得到平衡函数最大值对应的最优信道隔离度门限值作为当前门限值,计算各用户的信道隔离度值,在进行用户划分时根据当前门限值划分协作用户和非协作用户,然后进行用户分组和协作传输。本发明通过对信道隔离度门限值的设定进行优化,随着网络变化选择合适的信道隔离度的门限值,使信道隔离度门限值符合网络的实际需要,使传输性能一直维持在较高水平。
-
公开(公告)号:CN104270186B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201410545634.5
申请日:2014-10-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于信道隔离度门限值优化的协作多点传输方法,提出了关于信道隔离度门限值的平衡函数,在移动通信系统运行过程中,每隔一个预定周期,通过仿真得到平衡函数最大值对应的最优信道隔离度门限值作为当前门限值,计算各用户的信道隔离度值,在进行用户划分时根据当前门限值划分协作用户和非协作用户,然后进行用户分组和协作传输。本发明通过对信道隔离度门限值的设定进行优化,随着网络变化选择合适的信道隔离度的门限值,使信道隔离度门限值符合网络的实际需要,使传输性能一直维持在较高水平。
-
公开(公告)号:CN104270236B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410546471.2
申请日:2014-10-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种MIMO‑OFDMA系统的资源分配方法,在子载波分配中,先将子载波进行分块,然后依次为每个用户分配首个子载波块,在分配时选择用户在该子载波块中所有子载波上的信道增益特征值之和最大的子载波块,采用简化的用户容量计算公式得到用户容量,然后依次选择容量最小的用户分配剩下的子载波块并更新用户容量,直到分配完毕;在功率分配中,首先得到用户1的功率,然后根据公平因子等参数计算得到其他用户的功率,最后对每个用户的功率进行再分配。本发明在充分考虑用户间的公平性和系统总功率的限制的前提下,在实现系统容量最大化的同时减少计算复杂度。
-
公开(公告)号:CN104038296B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410258462.3
申请日:2014-06-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B17/382
Abstract: 本发明公开了一种认知无线电网络的协作频谱检测方法,每个认知终端根据其接收信号yi(t)感知主用户是否存在,得到感知结果fi,根据认知终端的信噪比计算每个认知终端的信任度加权系数值wi,再根据信任度加权系数值wi对感知结果fi进行加权,得到感知判决值F,当F≥0,主用户存在,进行认知信号识别,否则主用户不存在,不作任何操作;在认知信号识别中,每个认知终端根据其接收信号yi(t),得到识别结果,根据识别结果计算每个信号类型的似然函数值,其中最大似然函数值对应的信号类型即为主用户的信号类型。本发明将协作感知与认知信号识别相结合,减少协作频谱检测的复杂度,提高检测的有效性,并引入信任度加权系数值和最大似然估计算法,来提高协作频谱检测的性能。
-
公开(公告)号:CN104270236A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410546471.2
申请日:2014-10-15
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: H04L5/0044 , H04L5/006
Abstract: 本发明公开了一种MIMO-OFDMA系统的资源分配方法,在子载波分配中,先将子载波进行分块,然后依次为每个用户分配首个子载波块,在分配时选择用户在该子载波块中所有子载波上的信道增益特征值之和最大的子载波块,采用简化的用户容量计算公式得到用户容量,然后依次选择容量最小的用户分配剩下的子载波块并更新用户容量,直到分配完毕;在功率分配中,首先得到用户1的功率,然后根据公平因子等参数计算得到其他用户的功率,最后对每个用户的功率进行再分配。本发明在充分考虑用户间的公平性和系统总功率的限制的前提下,在实现系统容量最大化的同时减少计算复杂度。
-
公开(公告)号:CN105050151B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510357895.9
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04W40/10 , H04W4/02 , H04L12/733 , H04W84/18
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明公开了种基于能量感知和位置预测的OLSR路由方法,首先计算得到发送节点在三个历史位置到接收节点的距离,然后分别根据三个历史位置信息和两个历史位置信息计算发送节点在预测位置与接收节点的预测距离,将两种方法得到的预测距离与发送节点最近次历史位置到接收节点的距离进行加权平均,得到最终的预测距离。在选择路由时,在跳数相同的情况下,选择预测距离最小的节点作为路由的下跳。本发明通过对发送节点与接收节点的距离进行预测,将节点的运动因素引入路由选择,使得到的路由质量更好,从而提高系统的分组到达率。
-
公开(公告)号:CN105050151A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510357895.9
申请日:2015-06-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04W40/10 , H04W4/02 , H04L12/733 , H04W84/18
CPC classification number: Y02D70/00 , H04W40/10 , H04L45/122 , H04W4/029 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种基于能量感知和位置预测的OLSR路由方法,首先计算得到发送节点在三个历史位置到接收节点的距离,然后分别根据三个历史位置信息和两个历史位置信息计算发送节点在预测位置与接收节点的预测距离,将两种方法得到的预测距离与发送节点最近一次历史位置到接收节点的距离进行加权平均,得到最终的预测距离。在选择路由时,在跳数相同的情况下,选择预测距离最小的节点作为路由的下一跳。本发明通过对发送节点与接收节点的距离进行预测,将节点的运动因素引入路由选择,使得到的路由质量更好,从而提高系统的分组到达率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-