一种面向低轨卫星网络的动态缓存更新和协同传输方法

    公开(公告)号:CN114374742B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111348239.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向低轨卫星网络的动态缓存更新和协同传输方法,属于无线通信领域;首先,搭建低轨卫星网络的通信场景;针对刚进入信关站b覆盖空域的卫星a,建立基于传输感知的动态缓存更新模型,通过连续凸逼近法进行求解,得到该卫星a需要从信关站b缓存的内容;其它卫星的缓存保持不变。然后,对于传输过程中的特定请求文件,信关站b覆盖空域内的所有卫星组成可协作传输集合,每个卫星检查自身缓存空间中是否包含该请求文件,基于“谁有谁参与”的原则,形成动态协作卫星集合。最后,在满足功率的约束下,求解协同波束赋形权值矩阵W,达到了内容请求时延最短的目标。本发明提高了低轨卫星网络下的传输能力和缓存效率。

    一种低轨卫星星地链路同步序列设计及频偏估计方法

    公开(公告)号:CN110932770B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201911133783.X

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提出一种低轨卫星星地链路同步序列设计及频偏估计方法,属于无线通信领域。本发明采用m序列作为下行链路的同步序列,m序列的长度可变,取值为31、63或127;本发明先对包含同步信号的时域OFDM符号依次进行一次小数倍频偏估计和补偿、一次整数倍频偏估计和补偿,再对补偿后的时域OFDM符号执行带通滤波,得到只包含同步子载波的时域OFDM信号,然后对该信号再进行第二次小数倍频偏估计,对经过整数倍频偏补偿后的时域OFDM符号进行补偿。本发明有效避免在卫星大动态频偏条件下由数据子载波引入的估计误差问题,提高了卫星星地链路大尺度频偏的估计性能,实现了信号的精确频率同步,提升了卫星移动通信的传输质量。

    一种低轨卫星星地链路同步序列设计及频偏估计方法

    公开(公告)号:CN110932770A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911133783.X

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提出一种低轨卫星星地链路同步序列设计及频偏估计方法,属于无线通信领域。本发明采用m序列作为下行链路的同步序列,m序列的长度可变,取值为31、63或127;本发明先对包含同步信号的时域OFDM符号依次进行一次小数倍频偏估计和补偿、一次整数倍频偏估计和补偿,再对补偿后的时域OFDM符号执行带通滤波,得到只包含同步子载波的时域OFDM信号,然后对该信号再进行第二次小数倍频偏估计,对经过整数倍频偏补偿后的时域OFDM符号进行补偿。本发明有效避免在卫星大动态频偏条件下由数据子载波引入的估计误差问题,提高了卫星星地链路大尺度频偏的估计性能,实现了信号的精确频率同步,提升了卫星移动通信的传输质量。

    一种面向低轨卫星网络的动态缓存更新和协同传输方法

    公开(公告)号:CN114374742A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111348239.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向低轨卫星网络的动态缓存更新和协同传输方法,属于无线通信领域;首先,搭建低轨卫星网络的通信场景;针对刚进入信关站b覆盖空域的卫星a,建立基于传输感知的动态缓存更新模型,通过连续凸逼近法进行求解,得到该卫星a需要从信关站b缓存的内容;其它卫星的缓存保持不变。然后,对于传输过程中的特定请求文件,信关站b覆盖空域内的所有卫星组成可协作传输集合,每个卫星检查自身缓存空间中是否包含该请求文件,基于“谁有谁参与”的原则,形成动态协作卫星集合。最后,在满足功率的约束下,求解协同波束赋形权值矩阵W,达到了内容请求时延最短的目标。本发明提高了低轨卫星网络下的传输能力和缓存效率。

    用于多个多波束卫星通信的预编码方法、通信系统及装置

    公开(公告)号:CN113783591A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110959025.4

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明提供一种用于多个多波束卫星通信的预编码方法、通信系统及装置,所述方法针对单个终端的多个数据流设计了两种发射模式,使用并行结构优化针对每个终端的多个数据流抉择出最佳发射模式并构建所有终端的最佳整体发射模式,包括两个部分:第一个部分是在参考整体发射模式的基础上,分别改变每个终端的发射模式,得到整体发射模式然后计算对比性能指标;第二个部分是选择方案,根据对比性能指标选择出每个终端的最佳发射模式并构建最佳整体发射模式。根据最佳整体发射模式的最佳信道矩阵对待发送信号进行预编码,在不增加卫星成本和复杂度的条件下,获得了较高的系统误码率性能。

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