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公开(公告)号:CN115996392A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310283947.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/02 , H04B7/0452
Abstract: 本发明公开了近场超大规模平面阵列通信系统中的正交位置设计方法,包括构建基于近场超大规模平面阵列的下行无线传输系统;基于基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距,得到用户正交位置的方位角和仰角;基于所述用户正交位置的方位角和仰角,得到用户正交位置相对于基站的径向距离;基于所述用户正交位置的方位角、仰角和径向距离,得到基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距确定的全部正交位置;本发明能够在超大规模MIMO近场区域中同时利用角度和距离来区分用户,有效降低了用户间干扰;相较于传统的远场正交位置设计方法,本发明所述的近场正交位置设计方法能够在近场区域有效减小用户间干扰,提高系统和速率。
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公开(公告)号:CN118157729A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410295503.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种近场用户调度及波束成形方法及系统,包括:构建具有无人机抖动效应的近场超大规模均匀平面阵列下行无线传输系统。所述无线传输系统采集数据,得到在无人机抖动下的使用户信道相互正交的正交位置坐标。根据所述正交位置坐标设计近场用户调度方法。根据所述正交位置坐标和所述近场用户调度方法,设计在无人机抖动效应下的近场多用户波束成形方法。本发明提供的近场用户调度及波束成形方法及系统本发明能够实现无人机抖动效应下的近场用户调度及波束成形方法,有效克服了无人机抖动造成的性能下降,提高了系统的可达和速率。
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公开(公告)号:CN115996392B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310283947.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W16/18 , H04W24/02 , H04B7/0452
Abstract: 本发明公开了近场超大规模平面阵列通信系统中的正交位置设计方法,包括构建基于近场超大规模平面阵列的下行无线传输系统;基于基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距,得到用户正交位置的方位角和仰角;基于所述用户正交位置的方位角和仰角,得到用户正交位置相对于基站的径向距离;基于所述用户正交位置的方位角、仰角和径向距离,得到基站处天线阵列的天线数目、载波波长以及天线间距确定的全部正交位置;本发明能够在超大规模MIMO近场区域中同时利用角度和距离来区分用户,有效降低了用户间干扰;相较于传统的远场正交位置设计方法,本发明所述的近场正交位置设计方法能够在近场区域有效减小用户间干扰,提高系统和速率。
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公开(公告)号:CN118890070A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410784465.4
申请日:2024-06-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种近场通信环境下的无人机波束追踪方法及系统,涉及无线通信技术领域,包括构建近场超大规模均匀平面阵列下行无线传输系统,无人机位于基站的近场区域内;根据无人机的运动范围,确定波束在仰角、方位角和距离上的覆盖范围;基于波束覆盖范围,得到波束覆盖范围内的量化点;基于量化点,设定用于近场无人机波束追踪的波束成形向量。本发明提供的近场通信环境下的无人机波束追踪方法,通过设计最优的波束覆盖范围和波束成形向量,并且设计了波束成形向量中的相位参数,减小了波束增益的方差,实现了根据无人机的运动状态来自适应地调整波束追踪方案,显著增加了通信系统的稳定性。
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