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公开(公告)号:CN104038272B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410255525.X
申请日:2014-06-10
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 一种光照约束下的中轨全球覆盖星座,涉及卫星通信技术领域。它为了解决全球覆盖和卫星姿态因为对日调整带来的干扰问题。本发明是以地心黄道坐标系为基准面的Walker星座12/3/1,相位因子为1,每颗MEO卫星的轨道高度为20183.63km。本发明通过合理配置卫星轨道面的位置,使卫星在轨运行时,一年之中太阳入射光与太阳能帆板始终保持不小于66.5°,太阳能帆板光照充足,卫星姿态不需要采用专门的对日调整策略就能保证卫星的正常工作,对全球的一重实时覆盖率达到了97.97%以上,且一重累积覆盖率达到100%。本发明适用于卫星通信。
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公开(公告)号:CN107509203A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710731161.1
申请日:2017-08-23
申请人: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
CPC分类号: H04W16/10 , H04W16/14 , H04W72/0453 , H04W72/0493 , H04W84/042 , H04W84/06
摘要: 本发明涉及融合星地系统的频率共享技术领域,具体涉及一种基于动态频谱分配的融合星地系统频率共享方法及系统。本发明为了解决现有的融合星地系统的频率共享技术需要保持活跃用户密度相对较低,对融合星地系统有很强的约束条件的缺点,而提出一种基于动态频谱分配的融合星地系统频率共享方法及系统,包括:将总频率资源划分为F1至F9共9段频率资源;对卫星波束划分区域,划分出的每个区域对应于F1至F9的频率资源中的一种;按照预定规则为每个地面小区分配F1至F3、F4至F6、F7至F9这三组频率范围中的一组,随机选取每个组中相互不重复的物理资源块分配给用户。本发明适用于融合星地系统。
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公开(公告)号:CN104994517A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510316579.7
申请日:2015-06-10
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04W16/22 , H04B17/391
CPC分类号: H04W16/22
摘要: 一种高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法,本发明涉及高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法。本发明的目的是为了解决二维MIMO信道模型不能准确的描述高空平台MIMO通信系统信道以及无线信道之间的空间相关性高,导致信道容量低的问题。通过以下技术方案实现的:步骤一、制备链路p-l和链路q-m的输入时延扩展函数;步骤二、对步骤一中制备的输入时延扩展函数进行傅里叶变换,得到链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输函数;步骤三、在步骤二中得到的链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输函数的基础上,求出链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输数之间的空时频相关函数;步骤四、计算信道容量。本发明应用于通信领域。
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公开(公告)号:CN105228209B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510523169.X
申请日:2015-08-24
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种基于虚拟节点的分布式GEO/LEO混合网络路由方法,为了解决现有的卫星网络路由算法不能实时计算路由且考虑排队时延后时延过长的问题。根据经纬度将地球表面平均划分为72份逻辑区域,将LEO层卫星和所述逻辑区域建立联系;利用GEO将底层LEO卫星分三组,每为一个LEO族;数据驱动及路由更新;给出路由计算方法。根据即实时业务和非实时业务的不同的需求,综合利用GEO和LEO网络各自优势,构建一种双层的卫星网络,在这种混合网络中采用通过不同层传不同类别的包的方法,来避免卫星在当前跳时刻发生拥塞的情况。通过基于虚拟节点的方法消除卫星的移动性带来的拓扑的不断变化的问题,在时延的问题上考虑了排队时延的影响。
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公开(公告)号:CN107465448A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710664569.1
申请日:2017-08-04
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04B7/185 , H04B7/08 , H04B17/391
摘要: 应用于高通量卫星的递归优化最小均方波束形成方法,本发明涉及卫星通信领域,具体涉及高通量卫星自适应波束形成方法。本发明首先基于ITU-R的降雨衰减预测模型构造Ka波段信道模型;并基于阵元数目为N的均匀排布相控阵天线,初始化阵元权值向量;然后在第k个采样时刻,对应输入信号x(k)、期望信号d(k)和遗忘因子α,相关矩阵Rxx(k)=αRxx(k-1)+x(k)xH(k),计算增益向量,并根据阵元权值向量计算天线输出信号,同时根据期望信号和天线输出信号获得输出误差值,更新权值向量并根据误差平方值|e(k)|2判断迭代是否收敛。本发明适用于星载波束形成过程。
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公开(公告)号:CN107294589A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710657351.3
申请日:2017-08-03
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: H04B7/0617 , G06N3/126 , H04B7/086 , H04B7/18519
摘要: 基于粒子群优化算法的多波束卫星阵列天线方向图综合方法,本发明涉及多波束卫星阵列天线方向图综合方法。本发明为了解决利用传统粒子群优化算法进行星载波束赋形时面临的收敛速度慢以及容易陷入局部优解的问题。为了弥补低轨卫星远近效应所带来的路径损耗,需要设计特殊形状的波束。本发明采用启发式算法粒子群优化算法,通过将阵元幅值和相位的求解模拟为自然界中鸟群对食物的搜索过程。设定初始种群数,粒子数目以及迭代次数最终得到优良的平顶波束和余割平方波束。满足等通量覆盖的要求。本发明在迭代300次左右就已经收敛到最优解,而传统算法需要超过500次才会达到收敛。本发明用于卫星通讯领域。
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公开(公告)号:CN103442089B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201310421500.8
申请日:2013-09-16
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 远程仪器共享系统及该系统下服务器的权限分配器及权限分配方法,涉及仪器设备资源远程共享技术。它为了解决目前通过网络实现实验仪器设备资源的系统及方法共享受时间、空间限制,当多用户同时请求控制权的时候造成系统无法按需分配的问题。本发明中,用户能够随时随地通过对Web进行登录并发送仪器使用权限请求,服务器对用户端进行编号并记录每个用户使用每个仪器的时间,当用户使用该仪器的时间达到该仪器的使用时间上限时,服务器将该权限分配给下一个请求使用该仪器的用户。本发明摆脱了以往仪器资源共享系统受时间和空间限制的问题,能够对用户的请求按顺序进行合理分配权限。本发明适用于远程仪器资源共享技术领域。
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公开(公告)号:CN105281823A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510560537.8
申请日:2015-09-06
申请人: 哈尔滨工业大学
CPC分类号: H04B7/1851 , H04B7/0857 , H04B7/0891 , H04B7/18534 , H04L1/0668
摘要: 星地混合网络双向中继通信系统MIMO-COPNC网络传输方法,属于双向中继通信领域。为了解决传统双向中继通信网络的传输协议误码率高且在非对称信道传输时误码率性能恶化严重的问题。所述方法包括:星源节点和地面移动源节点同时发送信息,信息通过无线信道中传输,中继节点收到以电磁波形式叠加的信息,并对其进行处理和联合正交物理层网络编码,得到综合信息,然后再通过无线信道将综合信息进行广播,相应节点接收信息,并进行译码,星源节点和地面移动源节点分别获得对方节点发送的信息,实现信息的双向传输。本发明适用于中继节点多天线的双向中继通信系统的传输。
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公开(公告)号:CN105228209A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510523169.X
申请日:2015-08-24
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种基于虚拟节点的分布式GEO/LEO混合网络路由方法,为了解决现有的卫星网络路由算法不能实时计算路由且考虑排队时延后时延过长的问题。根据经纬度将地球表面平均划分为72份逻辑区域,将LEO层卫星和所述逻辑区域建立联系;利用GEO将底层LEO卫星分三组,每为一个LEO族;数据驱动及路由更新;给出路由计算方法。根据即实时业务和非实时业务的不同的需求,综合利用GEO和LEO网络各自优势,构建一种双层的卫星网络,在这种混合网络中采用通过不同层传不同类别的包的方法,来避免卫星在当前跳时刻发生拥塞的情况。通过基于虚拟节点的方法消除卫星的移动性带来的拓扑的不断变化的问题,在时延的问题上考虑了排队时延的影响。
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公开(公告)号:CN104994517B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201510316579.7
申请日:2015-06-10
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04W16/22 , H04B17/391
摘要: 一种高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法,本发明涉及高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法。本发明的目的是为了解决二维MIMO信道模型不能准确的描述高空平台MIMO通信系统信道以及无线信道之间的空间相关性高,导致信道容量低的问题。通过以下技术方案实现的:步骤一、制备链路p‑l和链路q‑m的输入时延扩展函数;步骤二、对步骤一中制备的输入时延扩展函数进行傅里叶变换,得到链路p‑l的时变传输函数和链路q‑m的时变传输函数;步骤三、在步骤二中得到的链路p‑l的时变传输函数和链路q‑m的时变传输函数的基础上,求出链路p‑l的时变传输函数和链路q‑m的时变传输数之间的空时频相关函数;步骤四、计算信道容量。本发明应用于通信领域。
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