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公开(公告)号:CN112671999B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202011484264.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种支持接收器晃动和用户移动的光学相机通信解调方法,该方法如下:获取携带原始发送数据的LED条纹视频,提取各帧条纹图像;对条纹图像进行灰度化、二值化处理并提取边缘特征得到二值化条纹图像;将二值化条纹图像转化为规则条纹图像,然后对规则条纹图像采用条纹面积解调方法进行恢复数据;所述的原始发送数据采用曼彻斯特编码,数据包中包含有导频信息。本发明可以忽视“开花效应”对数据产生的影响,更易抗环境噪声,提高通信速率,解决多用户拍摄位置的随机性及晃动移动问题,拥有复杂度低,抗噪声性能强等特点,更容易准确地恢复数据信号。
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公开(公告)号:CN114157357B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210013212.8
申请日:2022-01-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/116 , H04N25/76
Abstract: 本方法属于可见光成像通信技术领域,具体涉及一种支持终端旋转平移的多幅度可见光信号成像通信解调方法;在发送端使用LED条形灯作为光源,对原始码流编码后插入导频数据,码流经过调制送入放大电路,输出高低电平控制LED光源闪烁,在接收端对视频逐帧提取,截取各条纹所在RoI,重新拼接组成条纹区域,然后捕捉导频帧,对导频帧条纹区域中四种明暗条纹灰度值聚类分析,对图像帧进行阈值判决,判决后得到的各条纹亮度状态信息转化为0、1码,解调出原始码流;本方法克服常规解调方案对于终端位置改变所导致的解调错误,甚至无法解调的局限性,解决多幅度光信号传输导致的“开花效应”加剧的问题;该方法简单高效、计算复杂度低,易于投入实际应用。
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公开(公告)号:CN118353821A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410488401.X
申请日:2024-04-23
Applicant: 吉林大学
IPC: H04L43/0876 , H04L43/08
Abstract: 本发明属于多状态网络重要性评估技术领域,具体涉及一种基于蒙特卡洛模拟的多状态网络重要性评估方法;确定源宿节点的最小割集集合MC,通过蒙特卡洛生成网络状态,输出可靠性估计值,改变链路的容量状态,然后依次输出改变某个链路参数后的可靠性估计值,这样能够看出改变后的链路容量对当前网络可靠性的提升空间有多大,最后输出每个重要性指标;本发明确定了多状态网络的重要性指标,并综合考虑了可靠性和容量,对网络设计、网络维修维护与管理等方面有参考价值和指导意义,有助于提高整个网络的稳定。
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公开(公告)号:CN117040630A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311145813.5
申请日:2023-09-06
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/516
Abstract: 本方法属于可见光成像通信技术领域,具体涉及一种解决多幅度可见光通信中LED频闪的均衡编码方法;在发送端使用LED条形灯作为光源,通过UTF‑8的预编码后得到原始码流;计算数据缓冲区中每帧的能量;比较全部能量找出最大能量;通过在每帧尾部填充能量均衡位的编码方法,使得缓冲区中的每一帧能量都达到最大能量;利用单片机产生PWM波控制LED灯闪烁发送信息;在接收端利用安卓手机获取发送的信息,并在手机页面上显示该信息;本方法保证了各帧间的能量均衡,因此解决了多幅度OCC技术严重的频闪问题,实现了在人眼可接受频闪范围内,发端LED灯在保证正常照明需求下可进行信息发布这一功能,该方法操作简单高效,易于投入应用。
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公开(公告)号:CN113055090B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110514910.1
申请日:2021-05-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/116 , H04N5/232 , G06T7/155 , G06N3/04 , G06K9/62 , G06V20/40 , G06V10/56 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及一种与拍摄方位无关的多光源光学成像通信系统,该系统包括发送设备和接收设备;所述的发送设备包括发送端处理器和LED光源,接收设备包括光学相机和接收端处理器;其特征在于所述的LED光源包括N个排列不对称的数据发送LED,N≥3;发送端处理器11通过控制各数据发送LED闪烁发送数据信息;光学相机获取LED光源的视频图像,接收端处理器对视频图像进行解调处理并对N个数据发送LED发送的bit数据按设定的顺序排列得到原始数据信息。本发明可以解决接收设备以任意方位,因为对称排列LED所造成的LED标定问题,实现简单、便利,通过改造现有灯具结合智能手机即可实现。
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公开(公告)号:CN114157357A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202210013212.8
申请日:2022-01-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/116 , H04N5/374
Abstract: 本方法属于可见光成像通信技术领域,具体涉及一种支持终端旋转平移的多幅度可见光信号成像通信解调方法;在发送端使用LED条形灯作为光源,对原始码流编码后插入导频数据,码流经过调制送入放大电路,输出高低电平控制LED光源闪烁,在接收端对视频逐帧提取,截取各条纹所在RoI,重新拼接组成条纹区域,然后捕捉导频帧,对导频帧条纹区域中四种明暗条纹灰度值聚类分析,对图像帧进行阈值判决,判决后得到的各条纹亮度状态信息转化为0、1码,解调出原始码流;本方法克服常规解调方案对于终端位置改变所导致的解调错误,甚至无法解调的局限性,解决多幅度光信号传输导致的“开花效应”加剧的问题;该方法简单高效、计算复杂度低,易于投入实际应用。
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公开(公告)号:CN113055090A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110514910.1
申请日:2021-05-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种与拍摄方位无关的多光源光学成像通信系统,该系统包括发送设备和接收设备;所述的发送设备包括发送端处理器和LED光源,接收设备包括光学相机和接收端处理器;其特征在于所述的LED光源包括N个排列不对称的数据发送LED,N≥3;发送端处理器11通过控制各数据发送LED闪烁发送数据信息;光学相机获取LED光源的视频图像,接收端处理器对视频图像进行解调处理并对N个数据发送LED发送的bit数据按设定的顺序排列得到原始数据信息。本发明可以解决接收设备以任意方位,因为对称排列LED所造成的LED标定问题,实现简单、便利,通过改造现有灯具结合智能手机即可实现。
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公开(公告)号:CN112671999A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011484264.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种支持接收器晃动和用户移动的光学相机通信解调方法,该方法如下:获取携带原始发送数据的LED条纹视频,提取各帧条纹图像;对条纹图像进行灰度化、二值化处理并提取边缘特征得到二值化条纹图像;将二值化条纹图像转化为规则条纹图像,然后对规则条纹图像采用条纹面积解调方法进行恢复数据;所述的原始发送数据采用曼彻斯特编码,数据包中包含有导频信息。本发明可以忽视“开花效应”对数据产生的影响,更易抗环境噪声,提高通信速率,解决多用户拍摄位置的随机性及晃动移动问题,拥有复杂度低,抗噪声性能强等特点,更容易准确地恢复数据信号。
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公开(公告)号:CN119364346A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411525054.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 吉林大学
IPC: H04W12/03 , H04L9/40 , H04B10/116
Abstract: 本发明涉及一种基于OCC的码移光干扰私密通信系统,该系统在信息发布中心的信息发布LED阵列中增加干扰LED阵列,二者相间排列;信息发布中心封装控制帧或信息帧,并构造与其关联的干扰帧,通过放大电路同步驱动信息发布LED阵列和干扰LED阵列,使手机用户接收到加干扰后的条带图像;手机用户利用与信息发布中心协商的码移指示值解调解码条带信息,得到信息发布中心推送给手机用户的信息,一个用户只能解调解码采用本用户码移指示值的码移光干扰的条带信息。本发明可利用广播的可见光信道,对用户信息物理层加密,使用户信息的私密性得到了保障,拓展了信息的定向发布和定向推送功能。
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公开(公告)号:CN119011403A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410875387.9
申请日:2024-07-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H04L41/0895 , H04L41/0897 , H04L41/40 , H04W28/084 , H04W28/08
Abstract: 本发明属于网络功能虚拟化技术领域,具体涉及一种基于智慧内生设计模式的服务功能链部署方法;首先给出了ON节点平均资源占用率和能源消耗率的计算公式,在计算平均链路带宽资源占用率时引用了耦合带宽公式,对多个流进行联合资源分配从而节省带宽资源;考虑到部署均衡,建立了以最小化平均资源占用率及能源消耗率的优化问题;结合智慧内生技术,实时观测网络情况,并提出DERCS算法对优化问题进行求解,算法求解中考虑将更多的服务器闲置并关闭它们;本方法可以有效地节省网络资源和能耗,以更小的消耗达到相同的SFC承载量;本方法还降低了平均资源利用率,从而改善了部署阻塞的情况。
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