[发明专利]协调干扰的方法、系统及电子设备在审
| 申请号: | 202211711834.4 | 申请日: | 2022-12-29 |
| 公开(公告)号: | CN116321183A | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
| 发明(设计)人: | 黄锐;赵冬;齐浩;刘悦;陈宏 | 申请(专利权)人: | 中国电信集团卫星通信有限公司 |
| 主分类号: | H04W16/14 | 分类号: | H04W16/14;H04W72/0453;H04W72/541;H04W84/06 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 董文倩 |
| 地址: | 100083 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 协调 干扰 方法 系统 电子设备 | ||
1.一种协调干扰的方法,其特征在于,包括:
检测第一低地球轨道卫星的实时运行轨迹,其中,所述第一低地球轨道卫星用于传输数据;
在检测到所述第一低地球轨道卫星运行至对地球静止轨道卫星存在干扰的干扰区域的情况下,发送协助感知指令至第二低地球轨道卫星;
接收所述第二低地球轨道卫星返回的感知结果,其中,第二低地球轨道卫星用于对所述地球静止轨道卫星的频谱占用状态进行频谱感知生成所述感知结果;
基于感知结果确定所述第一低地球轨道卫星的运行状态,其中,所述运行状态至少包括:所述第一低地球轨道卫星的发射功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于感知结果确定所述第一低地球轨道卫星的运行状态,包括:
在所述感知结果指示所述地球静止轨道卫星的信道状态为空闲状态,则确定所述第一低地球轨道卫星的工作模式为覆盖模式,且所述发射功率设置为第一发射功率
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述感知结果指示所述地球静止轨道卫星的信道状态为繁忙状态,则确定所述第一低地球轨道卫星的工作模式为衬底模式,且所述发射功率设置为第二发射功率其中,
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,基于感知结果确定所述第一低地球轨道卫星的运行状态,包括:
检测所述地球静止轨道卫星的信道状态是否在连续的预定数量的时隙中均保持为所述空闲状态或者均保持为所述繁忙状态,得到检测结果;
在检测结果指示所述信道状态在连续的预定数量的时隙中均保持为所述空闲状态或者均保持为所述繁忙状态的情况下,确定基于感知结果确定所述第一低地球轨道卫星的运行状态。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在检测结果指示所述信道状态在连续的预定数量的时隙中信道状态存在发生变化的情况下,对所述第一低地球轨道卫星的数据吞吐量进行优化。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,对所述第一低地球轨道卫星的数据吞吐量进行优化,包括:
生成优化问题,其中,所述优化问题的第一表达式P1为:
其中,表示目标函数最大化时,感知阶段的感知时长Ts以及频谱感知间隔Θ的取值,表示所述第一低地球轨道卫星的平均吞吐量,约束(C1)要求第一低地球轨道卫星实现吞吐的最小速率大于目标阈值约束(C2)将第一低地球轨道卫星的总发射功率限制在预定值约束(C3)和(C4)分别将在GEO系统处的衬底模型下的平均干扰和瞬时干扰限制在预定阈值之内;约束(C5)和(C6)分别用于限制感知时长和感知间隔,其中,τ表示时隙,Tt表示在吞吐量分析过程中向第一低地球轨道卫星反馈所述地球静止轨道卫星的信道状态所需用的时长;
对所述优化问题进行求解。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,对所述优化问题进行求解,包括:
用二维线搜索法求解所述优化问题的表达式,以得到最优的Θ和Ts;
将最优的Θ和Ts作为给定的Θ和Ts,将所述优化问题的第二表达式转化为第二表达式P2:
确定采用凸优化技术来求解所述P2,确定所述P2的对偶函数;
确定Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件是所述P2全局最优性的充要条件,确定所述P2的最优原始解和对偶解。
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