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公开(公告)号:CN109450521B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811504955.5
申请日:2018-12-10
摘要: 本发明实施例提供的一种星间接入方法及装置,方法包括:利用获取地球同步轨道GEO的当前光学天线的覆盖范围;在与GEO进行光学通信的近地轨道LEO即将运行的位置处于GEO的当前光学天线的覆盖范围外的情况下,由LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线,建立第一激光链路,通过第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO。本发明实施例提前启动LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线进行光路对准,建立第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO,避免因星间频繁切换造成传输突发数据包过程中时延增大,提高了LEO与GEO之间的数据传输的效率。
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公开(公告)号:CN109150760B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811045471.9
申请日:2018-09-07
IPC分类号: H04L12/911
摘要: 本发明实施例提供了一种网络资源预留方法及装置,该方法包括:按照源数据包的QOS,对源数据包进行汇聚组装,生成突发数据包,对生成的突发数据包进行分片处理,生成分片包;利用分片包和突发数据包,生成突发控制包;发送突发控制包至核心节点,并确定传输突发数据包的最短路径和备用路径;针对确定的最短路径的信道资源不能传输突发数据包,则基于所生成分片包的权值和分片包的大小,按照最短路径的信道资源大小,在最短路径上对第一分片包预留信道资源;对第二分片包在备用路径上预留信道资源;应用于本发明实施例提供的方案能够在保证资源利用率、减少核心节点处发生大量的资源请求冲突的基础上,避免额外的网络延时。
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公开(公告)号:CN109450521A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811504955.5
申请日:2018-12-10
摘要: 本发明实施例提供的一种星间接入方法及装置,方法包括:利用获取地球同步轨道GEO的当前光学天线的覆盖范围;在与GEO进行光学通信的近地轨道LEO即将运行的位置处于GEO的当前光学天线的覆盖范围外的情况下,由LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线,建立第一激光链路,通过第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO。本发明实施例提前启动LEO的备用光学天线与GEO一根光学天线进行光路对准,建立第一激光链路,将汇聚后的突发数据包转发至GEO,避免因星间频繁切换造成传输突发数据包过程中时延增大,提高了LEO与GEO之间的数据传输的效率。
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公开(公告)号:CN109150760A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811045471.9
申请日:2018-09-07
IPC分类号: H04L12/911
摘要: 本发明实施例提供了一种网络资源预留方法及装置,该方法包括:按照源数据包的QOS,对源数据包进行汇聚组装,生成突发数据包,对生成的突发数据包进行分片处理,生成分片包;利用分片包和突发数据包,生成突发控制包;发送突发控制包至核心节点,并确定传输突发数据包的最短路径和备用路径;针对确定的最短路径的信道资源不能传输突发数据包,则基于所生成分片包的权值和分片包的大小,按照最短路径的信道资源大小,在最短路径上对第一分片包预留信道资源;对第二分片包在备用路径上预留信道资源;应用于本发明实施例提供的方案能够在保证资源利用率、减少核心节点处发生大量的资源请求冲突的基础上,避免额外的网络延时。
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公开(公告)号:CN109889269B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811592491.8
申请日:2018-12-20
发明人: 忻向军 , 张琦 , 田清华 , 田博 , 陶滢 , 任子琪 , 钱晋希 , 田凤 , 陈东 , 范陆海 , 高素 , 高梓贺 , 曹桂兴 , 沈宇飞 , 王拥军 , 杨雷静 , 丁睿 , 周业军
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/54
摘要: 本发明实施例提供了一种射频信号生成系统及方法,该系统包括频率选择控制装置,光频梳发生装置以及射频信号产生装置,可以获取终端设备所在网络的带宽;根据所获取带宽的大小,确定用于控制所生成信号频率的目标频率;生成第一连续光信号,并利用所述目标频率对所述第一连续光信号的相位和强度进行调制生成光频梳;按照预先设定的第一频段对所述光频梳进行滤波,滤除所述待生成光频梳中在所述第一频段以外的信号;对滤波后的光频梳进行拍频得到射频信号,在所得到的射频信号中选择所述目标频率的信号,作为待生成射频信号。应用本发明实施例提供的方案,能够提高频谱资源利用率。
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公开(公告)号:CN109889269A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201811592491.8
申请日:2018-12-20
发明人: 忻向军 , 张琦 , 田清华 , 田博 , 陶滢 , 任子琪 , 钱晋希 , 田凤 , 陈东 , 范陆海 , 高素 , 高梓贺 , 曹桂兴 , 沈宇飞 , 王拥军 , 杨雷静 , 丁睿 , 周业军
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/54
摘要: 本发明实施例提供了一种射频信号生成系统及方法,该系统包括频率选择控制装置,光频梳发生装置以及射频信号产生装置,可以获取终端设备所在网络的带宽;根据所获取带宽的大小,确定用于控制所生成信号频率的目标频率;生成第一连续光信号,并利用所述目标频率对所述第一连续光信号的相位和强度进行调制生成光频梳;按照预先设定的第一频段对所述光频梳进行滤波,滤除所述待生成光频梳中在所述第一频段以外的信号;对滤波后的光频梳进行拍频得到射频信号,在所得到的射频信号中选择所述目标频率的信号,作为待生成射频信号。应用本发明实施例提供的方案,能够提高频谱资源利用率。
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公开(公告)号:CN109347540B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201811202208.6
申请日:2018-10-16
IPC分类号: H04B7/185 , H04B17/309 , H04B17/382 , H04W12/08 , H04W24/08 , H04W24/10 , H04W40/02 , H04W40/12
摘要: 本发明提供了一种安全路由的实现方法及装置,属于通信技术领域。本发明通过接收路径请求,其中,路径请求携带待传输数据包对应的源卫星的地址信息和目的卫星的地址信息;然后根据预设的路径规划算法、源卫星的地址信息、目的卫星的地址信息,以及各卫星层级中的各链路的信任值,规划一条从源卫星至目的卫星的目标路径,并将目标路径的信息发送至源卫星,其中,信任值用于表示链路的安全程度。本发明在规划传输数据包的目标路径时,考虑了链路的信任值,这样规划的目标路径更加安全,安全的目标路径对应的传输时延较低、丢包率较低并且可用带宽较大,使用目标路径传输数据包可以有效地提高通信的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109150786A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810962014.X
申请日:2018-08-22
摘要: 本发明实施例提供了一种基于QAM的映射方法及装置,其中方法包括:获取待映射比特流,所述待映射比特流包括多个待映射比特流中的比特组,每个待映射比特流中的比特组的总位数与每个预设映射比特位的总位数相同;利用预设映射比特位与预设映射符号所对应的星座点坐标之间的第一映射关系,将所述待映射比特流中的比特组映射为预设映射符号所对应的星座点坐标,所述第一映射关系是针对QAM星座图中任一预设映射比特位,基于该预设映射比特位与该预设映射比特位相邻的预设映射比特位之间的汉明距离小于或等于1得到的,每个预设映射比特位的总位数相同,并且每个预设映射比特位的总位数与待映射比特流中的每个比特组的总位数相同。
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公开(公告)号:CN109150786B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201810962014.X
申请日:2018-08-22
摘要: 本发明实施例提供了一种基于QAM的映射方法及装置,其中方法包括:获取待映射比特流,所述待映射比特流包括多个待映射比特流中的比特组,每个待映射比特流中的比特组的总位数与每个预设映射比特位的总位数相同;利用预设映射比特位与预设映射符号所对应的星座点坐标之间的第一映射关系,将所述待映射比特流中的比特组映射为预设映射符号所对应的星座点坐标,所述第一映射关系是针对QAM星座图中任一预设映射比特位,基于该预设映射比特位与该预设映射比特位相邻的预设映射比特位之间的汉明距离小于或等于1得到的,每个预设映射比特位的总位数相同,并且每个预设映射比特位的总位数与待映射比特流中的每个比特组的总位数相同。
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公开(公告)号:CN109347540A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811202208.6
申请日:2018-10-16
IPC分类号: H04B7/185 , H04B17/309 , H04B17/382 , H04W12/08 , H04W24/08 , H04W24/10 , H04W40/02 , H04W40/12
摘要: 本发明提供了一种安全路由的实现方法及装置,属于通信技术领域。本发明通过接收路径请求,其中,路径请求携带待传输数据包对应的源卫星的地址信息和目的卫星的地址信息;然后根据预设的路径规划算法、源卫星的地址信息、目的卫星的地址信息,以及各卫星层级中的各链路的信任值,规划一条从源卫星至目的卫星的目标路径,并将目标路径的信息发送至源卫星,其中,信任值用于表示链路的安全程度。本发明在规划传输数据包的目标路径时,考虑了链路的信任值,这样规划的目标路径更加安全,安全的目标路径对应的传输时延较低、丢包率较低并且可用带宽较大,使用目标路径传输数据包可以有效地提高通信的安全性和可靠性。
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