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公开(公告)号:CN104038298B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201410259586.3
申请日:2014-06-12
Applicant: 北京邮电大学 , 中国空间技术研究院通信卫星事业部
IPC: H04B17/336 , H04B17/373 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种基于链路感知的卫星网络自适应联合频谱检测方法,该方法根据链路感知技术获取的当前卫星链路参数计算得出两个判决门限值(一个较高门限值,一个较低门限值),按能量检测法计算待检测信号的能量并与两门限值进行比较,若能量大于等于较高值判为存在主用户信号,小于等于较低值判为不存在主用户信号;若能量落在两判决门限值之间则对信号进行循环平稳特性检测。本发明在频谱检测中引入了链路感知技术,该技术不需借助大量实验测试就可实时获取信道状态,能够提升频谱检测的实时性及准确性;而联合频谱检测方法发挥了能量检测简单和循环平稳特性检测准确的优点,并能较大限度规避二者的不足,最终实现系统整体检测性能的提升。
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公开(公告)号:CN104038298A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410259586.3
申请日:2014-06-12
Applicant: 北京邮电大学 , 中国空间技术研究院通信卫星事业部
Abstract: 本发明公开了一种基于链路感知的卫星网络自适应联合频谱检测方法,该方法根据链路感知技术获取的当前卫星链路参数计算得出两个判决门限值(一个较高门限值,一个较低门限值),按能量检测法计算待检测信号的能量并与两门限值进行比较,若能量大于等于较高值判为存在主用户信号,小于等于较低值判为不存在主用户信号;若能量落在两判决门限值之间则对信号进行循环平稳特性检测。本发明在频谱检测中引入了链路感知技术,该技术不需借助大量实验测试就可实时获取信道状态,能够提升频谱检测的实时性及准确性;而联合频谱检测方法发挥了能量检测简单和循环平稳特性检测准确的优点,并能较大限度规避二者的不足,最终实现系统整体检测性能的提升。
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公开(公告)号:CN106850048B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710153390.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 中国空间技术研究院通信卫星事业部 , 国家电网有限公司
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种卫星通信方法、装置及卫星通信系统,其中,该方法包括:从源卫星终端和与源卫星终端对应的目的卫星终端分别接收探测消息;其中,该探测消息包括用于标识源卫星终端和目的卫星终端的信息;根据探测消息获取为该源卫星终端和与该源卫星终端对应的目的卫星终端服务的一个或者多个MEO卫星的标识信息;根据该标识信息配置星上信道化交换路径,并将星上信道化交换路径发送至一个或者多个MEO卫星,以使得一个或者多个MEO卫星根据星上信道化交换路径将数据由该源卫星终端发送至目的卫星终端。通过本发明解决了现有技术中MEO星座宽带卫星通信系统不能采用星上信道化交换体制完成卫星通信的问题。
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公开(公告)号:CN106850048A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710153390.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国网上海市电力公司 , 中国空间技术研究院通信卫星事业部 , 国家电网公司
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种卫星通信方法、装置及卫星通信系统,其中,该方法包括:从源卫星终端和与源卫星终端对应的目的卫星终端分别接收探测消息;其中,该探测消息包括用于标识源卫星终端和目的卫星终端的信息;根据探测消息获取为该源卫星终端和与该源卫星终端对应的目的卫星终端服务的一个或者多个MEO卫星的标识信息;根据该标识信息配置星上信道化交换路径,并将星上信道化交换路径发送至一个或者多个MEO卫星,以使得一个或者多个MEO卫星根据星上信道化交换路径将数据由该源卫星终端发送至目的卫星终端。通过本发明解决了现有技术中MEO星座宽带卫星通信系统不能采用星上信道化交换体制完成卫星通信的问题。
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公开(公告)号:CN113692058B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110987720.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国空间技术研究院 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
IPC: H04W72/0453 , H04W72/54 , H04Q11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于频谱资源评估集合的卫星光网络频谱分配方法及系统,方法包括:构建卫星弹性光网络;根据介数中心性计算所述卫星弹性光网络中各条链路的边介数;获取业务请求列表中的业务请求;根据所述业务请求的节点对之间的传输距离和请求带宽确定业务请求所需频隙数;根据所述业务请求所需频隙数确定候选路径;根据所述候选路径确定频谱资源估计集合;根据所述频谱资源估计集合和所述边介数确定评估指标;根据所述评估指标确定可用频谱资源列表;根据所述可用频谱资源列表和所述业务请求所需频隙数进行频谱资源分配。本发明能够提高卫星弹性光网络的频谱利用率。
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公开(公告)号:CN114337781B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111650774.5
申请日:2021-12-30
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于星上路由与频谱分配优化方法,首先基于LEO卫星星座模型设计了一种卫星节点位置管理策略,利用该位置管理策略,计算出所需要知道的卫星节点位置坐标,并计算出每颗卫星之间的相对位置与欧几里得距离。之后,提出一种自适应小窗口策略,利用源节点与目的节点的坐标位置信息生成初始小窗口,并根据初始小窗口内的链路负载调整窗口大小,提供给算法合适的收敛面积。最后提出跳数松约束策略,根据卫星节点位置管理策略计算出当前路由节点的邻接节点的相对位置,将邻接节点划分为高优先级节点与低优先级节点,最后提出一种结合上述路由策略的优化算法,在LEO的卫星星座上计算路由并利用首次匹配法分配频谱资源。
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公开(公告)号:CN114095067B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110672871.8
申请日:2021-06-17
Abstract: 本发明涉及一种多层卫星网络动态路由方法及系统。该方法包括:初始化低轨卫星的单层路由节点卫星数阈值、中轨卫星的接入流量阈值以及高轨卫星的暂时占用时间阈值;更新多层卫星网络各层卫星的星上缓存路由信息;获取业务请求;根据所述业务请求、所述单层路由节点卫星数阈值、所述接入流量阈值、所述暂时占用时间阈值以及各层卫星的星上缓存路由信息确定路由通信方案;所述路由通信方案包括在低轨卫星内进行单层路由通信、低轨层/中轨层双层路由通信以及低轨层/高轨层双层路由通信。本发明能够在大规模卫星网络中准确预测流量以动态调整路由。
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公开(公告)号:CN112737632B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202011554568.X
申请日:2020-12-24
Abstract: 本发明公开了一种自适应跳频频点替换方法及系统。该方法包括:根据不同业务在频段的传输速率将频段划分为第一速率段和第二速率段;将各个业务按照传输速率在第一速率段或第二速率段分配频点,得到第一频点集和第二频点集;按照误码率将总频点集划分为优质频点集和劣质频点集;在总频点集中去除劣质频点集和已被业务占用的频点,得到可替换频点集;在可替换频点集中确定替换频点。采用本发明的方法及系统,能够减少干扰对频点的影响,降低因频点替换引起的频点的不连续度,提高了频点的利用率。
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公开(公告)号:CN111277321B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010093631.8
申请日:2020-02-14
Inventor: 忻向军 , 刘博 , 张琦 , 刘情嫄 , 高然 , 陶滢 , 田凤 , 田清华 , 张丽佳 , 张伟 , 沈宇飞 , 曹桂兴 , 刘乃金 , 陈东 , 王拥军 , 杨雷静 , 高梓贺 , 陈特
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明实施例提供了一种卫星通信系统及方法,上述系统包括:低轨道卫星LEO网络、中轨道卫星MEO网络和高轨道卫星GEO网络,其中:GEO网络,用于与MEO网络之间进行数据传输;MEO网络,用于分别与GEO网络和LEO网络之间进行数据传输;LEO网络,用于分别与MEO网络和地面通信通络之间进行数据传输。采用本发明实施例提供的卫星通信系统,可以通过GEO网络、MEO网络和LEO网络所包括的较少数量的卫星实现较大面积的通信覆盖,并且,通过多层卫星网络的所包括的较少数量的卫星实现了减少卫星网络节点数量,降低了路由切换的频繁程度,这也在一定程度上减小了卫星通信系统的传输时延。
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公开(公告)号:CN112737632A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011554568.X
申请日:2020-12-24
Abstract: 本发明公开了一种自适应跳频频点替换方法及系统。该方法包括:根据不同业务在频段的传输速率将频段划分为第一速率段和第二速率段;将各个业务按照传输速率在第一速率段或第二速率段分配频点,得到第一频点集和第二频点集;按照误码率将总频点集划分为优质频点集和劣质频点集;在总频点集中去除劣质频点集和已被业务占用的频点,得到可替换频点集;在可替换频点集中确定替换频点。采用本发明的方法及系统,能够减少干扰对频点的影响,降低因频点替换引起的频点的不连续度,提高了频点的利用率。
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