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公开(公告)号:CN112566159A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011361675.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 暨南大学
IPC: H04W24/02 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种基于MIMO‑NOMA的增强型小蜂窝下行通信方法,该方法包含以下步骤:首先,获取基站、NOMA用户以及NOMA配对策略等相关初始化参数以及信道的统计状态信息;然后利用干扰对齐技术进行NOMA远近用户的接收线性滤波器的设计;继而确定基站端的预编码矩阵;最后,在给定最大可容许的中断概率条件下,通过最大化长期平均吞吐量来优化设计所有NOMA用户的传输速率。与现有的方法如有预编码的MIMO‑OMA、无预编码MIMO‑OMA、以及无预编码MIMO‑NOMA相对比,本发明所提出方法可以有效提升吞吐量,尤其在NOMA用户对的信道差异越显著时表现更优。
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公开(公告)号:CN108631965A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810457440.8
申请日:2018-05-14
Applicant: 暨南大学
IPC: H04L1/18 , H04L1/00 , H04B17/391 , H04B17/382 , H04B17/336
Abstract: 本发明一种公开了HARQ-IR在相关莱斯衰落场景下的吞吐量最大化设计方法,实现了存在直视路径和时间相关性条件下发送功率和传输速率的优化设计方案。该方案基本思想是利用趋近性分析结果来最大化吞吐量同时约束最大平均总发送功率,步骤如下:首先根据信道状态信息的统计特征推导趋近性中断概率;结合功率约束构建吞吐量最大化问题,利用趋近性分析结果将优化问题分解成两个子优化问题,即功率分配和速率选择;最后根据最优功率和速率选择合理的传输方案。与瑞利衰落场景相比,存在直视路径的莱斯衰落有利于提高系统性能,而相比于传统方法,采用趋近性中断概率进行优化不但降低计算复杂度,同时也不损失系统性能。
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公开(公告)号:CN108600997A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810286303.2
申请日:2018-04-03
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于HARQ辅助NOMA的大规模D2D通信方法,该方法首先利用随机几何方法分析大规模D2D网络中叠加干扰对中断概率的影响,然后利用中断概率与频谱效率之间的关系,推导出频谱效率的具体表达式;最后基于这些理论分析结果构建资源分配的优化问题:通过合理设置不同D2D用户的信息传输速率甚至占用相同时频资源D2D终端的分布密度来最大化频谱效率(吞吐量或空间频谱利用率)并同时保证通信的可靠性。仿真和数值结果显示,本发明所提供的协作方式应用方案比非协作方式在中断概率上降低了23%,此外,应用非正交多址接入技术比应用正交多址接入技术在频谱效率上提高了17%。
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公开(公告)号:CN113645000B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110756727.2
申请日:2021-07-05
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B17/391 , H04W28/02
Abstract: 本发明公开了一种面向移动到移动(M2M)通信的短包传输方法,该方法包含以下步骤:首先,获取M2M通信系统参数以及级联衰落信道环境参数;然后通过选择合适的调制后符号块长度来最大化有效吞吐量并给定平均误块率最大约束;最后利用平均误块率的渐进性表达式进行块长的优化求解。与现有的方法相比,本发明提出的短包传输方法考虑了实际M2M通信场景下级联散射的负面效应,以及面向低时延、低功耗目标的短包通信需求,基于平均误块率的渐进式的优化算法在复杂度方面具有显著优势。
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公开(公告)号:CN114118211A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111237401.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 暨南大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种面向混叠未知无线信号的串行分离方法,解决了小信号分量无法被识别和各个信号分量量化不准确的问题。在实际应用中,信号基矩阵不会和组成叠加信号的各个分量完全相同,这使得无线信号分解的准确率下降。另外,考虑到能量大的信号或者特征明显的信号在分解过程中易于被识别,所以在要分解的无线信号中去掉能量占比较高的信号,并更新需要分解的无线信号,继续使用无线信号分解的算法分解剩余部分。通过上述迭代,能量小的信号分量可以被层层剥离出来,这样就提高了无线信号分解的准确性,同时也降低了信号基矩阵对无线信号分解结果的影响。当分离出来的信号能量之和达到要分解信号能量的一定占比算法迭代终止。
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公开(公告)号:CN113645000A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110756727.2
申请日:2021-07-05
Applicant: 暨南大学
IPC: H04B17/391 , H04W28/02
Abstract: 本发明公开了一种面向移动到移动(M2M)通信的短包传输方法,该方法包含以下步骤:首先,获取M2M通信系统参数以及级联衰落信道环境参数;然后通过选择合适的调制后符号块长度来最大化有效吞吐量并给定平均误块率最大约束;最后利用平均误块率的渐进性表达式进行块长的优化求解。与现有的方法相比,本发明提出的短包传输方法考虑了实际M2M通信场景下级联散射的负面效应,以及面向低时延、低功耗目标的短包通信需求,基于平均误块率的渐进式的优化算法在复杂度方面具有显著优势。
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公开(公告)号:CN109257144B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811184381.8
申请日:2018-10-11
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种低复杂度的可变速率增量冗余混合自动重发请求(HARQ‑IR)的设计方法,属于无线通信技术领域。该方法步骤如下:首先通过设计HARQ‑IR的每轮传输速率来实现频谱效率最大化并保证低中断概率;为降低计算复杂度和拓展适用范围,采用贝克曼信道模型来推导可变速率HARQ‑IR的中断概率及频谱效率的近似表达式,进而代入原问题;接下来采用交替迭代算法将优化问题解耦成一系列单变量子优化问题;最后应用凹分式优化技术将每个子优化问题转换成凸问题进行全局求解,迭代执行Dinkelbach算法直至每个子问题收敛。相比于传统常速率HARQ‑IR的精确设计方法,本方法适用范围广、复杂度低以及频谱效率高。
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公开(公告)号:CN109257144A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811184381.8
申请日:2018-10-11
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种低复杂度的可变速率增量冗余混合自动重发请求(HARQ-IR)的设计方法,属于无线通信技术领域。该方法步骤如下:首先通过设计HARQ-IR的每轮传输速率来实现频谱效率最大化并保证低中断概率;为降低计算复杂度和拓展适用范围,采用贝克曼信道模型来推导可变速率HARQ-IR的中断概率及频谱效率的近似表达式,进而代入原问题;接下来采用交替迭代算法将优化问题解耦成一系列单变量子优化问题;最后应用凹分式优化技术将每个子优化问题转换成凸问题进行全局求解,迭代执行Dinkelbach算法直至每个子问题收敛。相比于传统常速率HARQ-IR的精确设计方法,本方法适用范围广、复杂度低以及频谱效率高。
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公开(公告)号:CN119011106B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411411198.2
申请日:2024-10-10
Applicant: 暨南大学 , 武汉星纪魅族科技有限公司
IPC: H04L5/00 , H04W24/10 , H04W72/0453
Abstract: 本发明公开了面向WIFI信号智能识别的OFDM子载波分组和选择方法,该方法基于子载波对手势变化的敏感性以及数据传输的作用,将CSI幅值较大的子载波分为两个集合,然后考虑了相邻子载波之间的相关性,通过设置子载波间隔#imgabs0#、#imgabs1#对#imgabs2#进行分组处理,以保持原始CSI所体现的共同变化趋势以及相邻CSI的关联性;最后提供了三种对于各组CSI进行处理的选择策略,选择每个子载波组内的平均CSI值,形成集合#imgabs3#;选择每个子载波组内的最大CSI值,形成集合#imgabs4#;选择每组第一个子载波对应的CSI值,形成集合#imgabs5#。
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公开(公告)号:CN115549745B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211065194.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 暨南大学
Inventor: 尼古拉斯.米里达基斯 , 塞奥佐罗斯.特斯菲斯 , 官稳稳 , 施政
Abstract: 本发明公开了一种RIS相移设计方法、装置、计算机设备及存储介质,步骤如下:用户利用大规模智能反射表面(RIS)与基站进行上行通信,并采用迫零算法进行信号检测;基站利用收集到的信道状态的瞬时或统计信息构建RIS相移设计问题以最大最小化多数据流信噪比;通过交替迭代算法逐个优化RIS的相移,考虑到RIS实际控制中的离散特征,在候选相移集中选择与优化解最接近的相移;利用该相移解更新多数据流信噪比,判断前后两次最大最小信噪比的差值是否满足门限要求,若满足则停止迭代,否则继续交替迭代更新直至收敛;相移的最终优化结果通过基站反馈给RIS控制器进行相位调整。本方法的复杂度与反射单元和接收天线数目呈线性关系。
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