恭喜青岛高科通信股份有限公司杨尚霏获国家专利权
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龙图腾网恭喜青岛高科通信股份有限公司申请的专利一种HPLC与微功率无线双模通信方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119382740B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411505149.5,技术领域涉及:H04B3/54;该发明授权一种HPLC与微功率无线双模通信方法是由杨尚霏;王康胜;杜顺;王玲玲;李佳;郑建宏设计研发完成,并于2024-10-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种HPLC与微功率无线双模通信方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种HPLC与微功率无线双模通信方法,属于多路复用通信技术领域,用于实现电力线载波通信与微功率无线通信的协同传输,包括调制端方法和解调端方法;调制端包括:首先,采集HPLC和微功率无线信号,并进行带通滤波和频谱感知,以获取互不干扰的频段。然后,建立统一的时间基准,计算传输时延,并进行时延补偿。接着,采用正交频分复用技术进行调制和发射。在接收端,根据信号强度选择主备信道,并采用自适应调制解调技术进行解调和数据恢复。该方案充分利用了HPLC和微功率无线的优势,实现了两种通信技术的融合,解决目前HPLC和微功率无线通信往往采用独立的通信载体和传输协议,很难实现有效协同的技术问题。
本发明授权一种HPLC与微功率无线双模通信方法在权利要求书中公布了:1.一种HPLC与微功率无线双模通信方法,其特征在于,用于实现电力线载波通信与微功率无线通信的协同传输,包括调制端方法和解调端方法;所述调制端方法,包括以下步骤:S11、采集HPLC信号和微功率无线信号,并对所述HPLC信号进行带通滤波处理;S12、控制正交频分复用调制解调平台,将所述HPLC信号映射至所述正交频分复用调制解调平台的第一载波频段,将所述微功率无线信号映射至所述正交频分复用调制解调平台的第二载波频段;S13、基于频谱感知技术对所述第一载波频段和所述第二载波频段进行信道扫描,获取HPLC信道和微功率无线信道的频谱占用信息;S14、采用动态频谱资源分配模型,根据所述频谱占用信息,为HPLC通信和微功率无线通信分配互不干扰的频段;S15、采用时间敏感网络技术建立统一的时间基准,生成时间同步信号;S16、根据所述时间同步信号,计算HPLC通信和微功率无线通信的传输时延;S17、将所述传输时延输入到时延补偿方程,输出时延补偿系数和相位校正参数,用于对HPLC通信和微功率无线通信的数据传输进行时延补偿;S18、根据时延补偿系数和相位校正参数,对HPLC信号和微功率无线信号进行正交频分复用调制,并通过信道发送调制后的信号;所述解调端方法,包括以下步骤:S21、接收经过时延补偿的HPLC信号和微功率无线信号,并进行信号强度测量;S22、根据所述信号强度测量结果,选择信号质量较优的通信信道作为主信道,另一信道作为备用信道;S23、采用自适应调制解调方法对所述主信道的信号进行解调,当所述主信道的信号质量低于预设阈值时,切换至所述备用信道;S24、对解调后的数据进行信道解码和数据恢复,完成双模通信数据的接收;其中,所述动态频谱资源分配模型包括信道容量矩阵方程、功率分配矩阵方程、频谱效率矩阵方程以及融合分配网络;其中,所述信道容量矩阵方程用于计算HPLC和微功率无线信道的潜在数据传输能力,输入是信道带宽、发射功率、信道增益、噪声功率谱密度和干扰功率,输出是各子信道的信道容量值和容量变化趋势;其中,所述功率分配矩阵方程用于根据信道状态为各子信道分配最优发射功率,输入是信道响应、噪声功率、相位角和子信道数量,输出是满足总功率约束的最优功率分配方案;其中,所述频谱效率矩阵方程用于评估频谱资源的利用效率,输入是子载波数据速率、带宽、误码率和频率信息,输出是系统整体的频谱效率和效率梯度;其中,所述融合分配网络采用轻量级神经网络,用于综合三个矩阵方程的输出结果并进行智能决策,输入是三个方程的信道容量值、功率分配方案和频谱效率,输出是HPLC和微功率无线信道的最优频段分配方案,结构具体是:输入层包含15个神经元、两个隐藏层分别包含8个和4个神经元、输出层包含2个神经元,采用ReLU激活函数和Dropout正则化。
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