专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]多节点多干扰制式的链路模拟器-CN202310835695.4在审
  • 刘信;安建平;杨烜赫;丁力;王帅;宋哲;杜昌澔 - 北京理工大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-27 - H04B17/00
  • 本发明实施例提供了一种多节点多干扰制式的链路模拟器,包括:同构平面模块、异构节点模块、干扰生成模块和控制模块,同构平面模块基于第一配置参数和多路发射信号,生成多个近距离无人机发送对端的第一信号;异构节点模块基于第二配置参数和所述多路发射信号,生成多个远距离无人机发送对端的第二信号;干扰生成模块基于第三配置参数生成对应的干扰信号,以供对第一信号和第二信号进行添加干扰处理,上述第一、第二和第三配置参数均由控制模块生成。本发明提供的多节点多干扰制式的链路模拟器,采用全数字的硬件开发,具有参数配置灵活,模拟场景丰富,实现成本低的特点,适用于无人机集群通信链路抗干扰测试等应用场景。
  • 节点干扰制式模拟器
  • [发明专利]一种基于微波光子的BPSK方向调制装置及方法-CN202310880104.5在审
  • 李玥;高永胜;张京;翟伟乐;史芳静;刘龙;樊养余 - 西北工业大学
  • 2023-07-18 - 2023-10-27 - H04B10/2575
  • 本发明公开了一种基于微波光子的BPSK方向调制装置及方法,属于光纤通信和微波技术领域。所述装置主要包括一个激光器、两个DPMZM、两个光滤波器、一个光分束器、两个PD、两个功分器和两个发射天线。激光器的输出口连接光分束器的输入端口,光分束器的两个输出端口分别连接DPMZM1和DPMZM2的输入端口,DPMZM1和DPMZM2的输出端口分别连接光滤波器1和光滤波器2的输入端口,经过滤波后的光信号1和光信号2分别输入到PD1和PD2后输出方向调制信号1和方向调制信号2,最后由发射天线1和发射天线2分别发射经过调制的BPSK方向调制信号。本发明应用DPMZM实现基带信号的相位设置功能,装置中不涉及电相移器;使用微波光子系统,实现了通信信号的远距离传输和处理,具有低损耗、高速率、稳定性强的特点。
  • 一种基于微波光子bpsk方向调制装置方法
  • [发明专利]一种便携式单光源巡查仪-CN202310907037.1在审
  • 陈柏;陈嘉琳;杨康建;惠海啸 - 无锡亚天光电科技有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-27 - H04B10/077
  • 本发明公开了一种便携式单光源巡查仪,涉及光纤通讯检测技术领域,用于解决传统使用OTDR仪器获取故障点光纤位置后,现场定位寻找故障点困难的问题。本发明包括光纤损耗点检测模块、分缆识别模块、定位检测模块、汇总模块、巡查模块、问题分类模块及维护模块;本发明,通过此便携式设备仅通过一个单频超窄线宽激光器同时解决了光衰检测和路径找点的问题,同时对振动信号与OTDR信号进行监测,准确检测出光纤中故障点的实际地理位置,在实际项目使用中大幅提升了工作效率。
  • 一种便携式光源巡查
  • [发明专利]宽带毫米波通信优化方法、通信控制装置和通信系统-CN202310913525.3在审
  • 陈达;杨林蔚;罗锴;彭薇;谢锐 - 华中科技大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-27 - H04B7/0456
  • 本发明公开了一种一种宽带毫米波通信优化方法、通信控制装置和通信系统,属于无线通信技术领域,所述宽带毫米波通信优化方法包括对智能反射面的相移矩阵进行优化,具体包括:计算智能反射面接收矩阵Φr=diag[Φ1,r,Φ2,r,...,ΦG,r],Φg,r表示第g个智能反射面的接收矩阵,Φg,r=diag[Φg,r,1,Φg,r,2,...,Φg,r,M],Φg,r,m表示第g个智能反射面的第m个元素,接收矩阵Φr中,第gm行第gm列的对角元素#imgabs0#计算智能反射面发射矩阵Φt=diag[Φ1,t,Φ2,t,...,ΦG,t],Φg,t表示第g个智能反射面的发射矩阵,Φg,t=diag[Φg,t,1,Φg,t,2,...,Φg,t,M],Φg,t,m表示第g个智能反射面的第m个元素,发射矩阵Φt中,其中第gm行第gm列的对角元素#imgabs1#计算智能反射面的相移矩阵Φ=ΦtΦr。经分析,通过对智能反射面矩阵Φ的优化,最大化接收信号功率,从而优化通信系统可达和速率,缓解了波束斜视导致的性能降低问题。
  • 宽带毫米波通信优化方法控制装置系统
  • [发明专利]智能超表面辅助通信系统及降低该系统中信号噪声的方法-CN202310940087.X在审
  • 朱文进 - 中电信数智科技有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - H04B7/155
  • 本发明提出了一种智能超表面辅助通信系统及降低该系统中信号噪声的方法;该系统包括包括发射器、接收器和智能超表面,发射器发送信号至智能超表面,智能超表面反射信号至接收器;智能超表面包括若干散射单元,散射单元为亚波长结构;散射单元设有至少一个具有归一化功率辐射图的天线,天线接收发射器发射的信号,并将该信号的功率归一化处理,使天线接收的信号经过不同调制方式后都取得相同的平均功率;散射单元实时追踪接收器,将散射单元的天线接收的信号发射至指定的方向。该方法包括:采用串行干扰消除技术消除无线信号的多址干扰;采用SOFM网络将噪声转译成字符,通过音素映射校对字符,保留误过滤的有价值无线数据。
  • 智能表面辅助通信系统降低信号噪声方法
  • [发明专利]一种超宽带信号捕获和频偏计算方法和装置-CN202310960842.0在审
  • 康安琪;印建宏;唐珂 - 芯与物(上海)技术有限公司
  • 2023-08-02 - 2023-10-27 - H04B1/709
  • 本发明涉及一种超宽带信号捕获和频偏计算方法和装置,其中方法包括:接收包含连续N个符号的采样数据,将采样数据中的每个符号分为m个采样数据序列,得到N组m个采样数据序列;将所述N组m个采样数据序列依次输入对应的m个相关器,对m个采样数据序列与标准前导码序列进行相关运算,并将所述m个相关器的输出结果进行累加得到相关能量;对连续的N个符号的解扩相关结果进行累加,并根据累加后的能量峰值判断前导码是否捕获成功;在前导码捕获成功后,基于符号中能量和最大的m个采样点计算频偏。本发明能够在不损失性能的前提下,优化芯片所需资源,降低芯片功耗和成本。
  • 一种宽带信号捕获计算方法装置
  • [发明专利]一种无蜂窝大规模MIMO的功率控制与量化方法及系统-CN202310977201.6在审
  • 张琦;柴泽伟 - 南京邮电大学
  • 2023-08-04 - 2023-10-27 - H04B7/0413
  • 本发明公开了一种无蜂窝大规模MIMO的功率控制与量化方法及系统包括,对各接入点进行信道估计,信号量化后通过回程链路将信道估计的信息汇集;为所有接入点进行功率分配及CB预编码,在信号量化后将数据传输至接入点;通过接收信号,计算频谱效率以及总频谱效率,以求得最佳数据发射功率与信号量化误差方差;本发明将CB预编码技术的量化误差方差优化和发射功率控制相结合,提高了回程链路容量受限的MIMO系统总频谱效率;使用量化压缩上行链路导频训练和下行链路数据传输的信号,减少回程容量;并设定每个回程有不同的量化精度,接入点在上行链路导频训练期间以不同的精度量化不同用户的信道估计,实现了信道估计的准确性和计算、通信成本之间的平衡。
  • 一种蜂窝大规模mimo功率控制量化方法系统
  • [发明专利]一种基于DQN的分簇式协同频谱感知方法-CN202310869448.6在审
  • 沈婷婷;徐友云 - 南京邮电大学
  • 2023-07-17 - 2023-10-27 - H04B17/382
  • 本发明公开了一种基于DQN的分簇式协同频谱感知方法,包括:获取主用户和次用户的地理位置,基于主用户和次用户的地理位置构建分簇式协同感知架构,分簇式协同感知架构将与聚类中心距离最小的次用户作为簇头;在簇头上构建DQN,并定义状态空间、动作空间以及奖励函数,训练每个簇头的DQN并调整DQN参数进行测试得到测试结果;对测试结果进行二次融合,基于簇间融合结果和观测值,判决输出频谱检测的准确率。本发明通过构建分簇式的协同感知架构,在DQN算法中设计一种复杂的奖励函数,使智能体更加智能地调节能量检测的判决阈值,同时基于累计准确度的二次融合算法,进一步提高频谱感知的性能,打破了传统方法的应用局限性,使协同感知系统更加智能稳定。
  • 一种基于dqn分簇式协同频谱感知方法

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