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一种基于自适 应调整策略的DRX 机制通信方法
项目简介: SG 网络系统下, 机器类通信 (Machine Type Comm unication-MTC) 变得
西华大学 2021-04-14
T220E高清DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡
产品详细介绍 同三维T200E万能高清视频采集卡是北京同舟视达科技有限公司综合技术应用,依据市场导向,根据T200AE升级而成,可实现高清和标准同时音视频采集,可采集任何高清图形设备输出的DVI、HDMI、VGA、分量信号等高清信号,还可采集非标准逐行CVBS等复合图像信号,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清数字或高清模拟音视频的存储、编码传输等要求。单卡具有1路高清输入同时2 路高清晰CVBS Video信号输入以及1路音频信号输入 ,如果不使用高清信号的话,同时也可以三路CVBS Video信号输入。高清VGA、DVI、HDMI、分量等高清信号都可以自适应支持任何标准,同时HDMI信号还可以支音频。并且配有小档板,小机箱也是可以安装的。  同三维T220E高清万能视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 两路视频 + 一路音频    图示:一路高清万能视频采集卡  【产品特点】  · 可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。  · 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。  · 高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。  · 可采集HDMI中的LPCM音频信号。  · 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。  · 超小尺寸:102.5mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。  【产品优势】  · 高性能DMA传输功能。  · 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。  · 高清输入端可兼容复合视频(CVBS)输入信号。  · 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。  · 高清输入支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  · 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  · 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  · 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。  · 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。  · 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。  · 固件可升级。  【产品规格】 几何尺寸  102.5mm x 64.5mm  主机接口 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽  输入接口 1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)  最大采样率 CVBS:54MHz (4x Oversampling) RGB/分量:170MHzHDMI/DVI:225MHz  板载内存 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit  VGA输入格式  640x400-2048x1536,像素率低于170MHz即可 分量输入格式  480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p  DVI输入格式  符合DVI 1.0标准,单连接  HDMI输入格式  符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor CVBS输入格式  标准PAL/NTSC  高清输出图像格式  大小:40x30-2048x1536,帧率: 1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420  标清输出图像格式 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420   操作系统支持  Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86)   功耗  <= 8W  工作温度范围  0-50 摄氏度  保存温度范围  -20-70 摄氏度  相对湿度范围  5%-90%   请注意:  1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。  【系统要求】  系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):  Microsoft Windows XP  Microsoft Windows Server 2003  Microsoft Windows Vista  Mirosoft Windows Server 2008  Microsoft Windows 7  Microsoft Windows Server 2008 R2  【兼容软件】  T220E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:  Windows Media Encoder  Adobe Flash Media Live Encoder  Real Producer Plus  VideoLAN for Windows  【产品特点】  ○画质好:采用10bit采样精度 AD转换器,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。同时FPGA内实现的5-Tap缩放和运动自适应去隔行技术进一步保障了画质。  ○ 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。  ○ 全兼容:兼容Windows下DirectShow/DirectSound API与Linux下V4L2/ALSA API,兼容大量现有音视频处理软件。  ○性能高:耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。  ○ 升级易:不同与ASIC,FPGA的灵活性极大程度的保护了用户的资产价值,我们通过Firmware/Driver升级的方式不断给用户提供更多的功能和更好的服务。 同三维系列高清流媒体采集卡产品简介  【T200AE VGA高清流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,集成了一路VGA信号输入,两路D1视频输入,和一路音频输入。自带软件可以实现6路信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清流媒体采集卡更加稳定可靠。并免费配有专业的视频录播软件。支持VGA显示模式:支持1920 x 1440 下任意分辨率。  【T100E高清VGA/DVI数字信号流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,单卡带DVI数字信号接口和VGA接口,可逐行采集1920 x 1080的DVI信号,免费提供DSHOW驱动和SDK开发包。  【T200E 高清VGA流媒体采集卡】:PCI-E插槽!一路高清逐行VGA信号+二路D1视频信号!自动除去VGA黑边,自动检测VGA分辨率,超小尺寸,可逐行采集1920 x 1440 x60HZ的VGA信号,支持常用VGA 显示模式;可支持一机多卡,卡上不但提供一路VGA信号,同时也具有两路视频信号输入,支持所有视频信号采集、编辑、直播软件。支持标准的DIRECT SHOW API进行开发,无需二次开发;根据不同客户的需求,亦可提供二次开发SDK。同时可以任意组合输入信号,录播软件可支持任意6路信号输入。  【T100 高清VGA流媒体采集卡】:标准的PCI,1600X1200高清分辨率,支持现在所有的操作系统,一路VGA输入接口和一路VGA环回输出接口。支持常用VGA 显示模式640x480、800x600、1024x768、1280x1024、1600x1200和主要宽屏分辨率,24位高精度A/D对VGA画面进行采集,对RGB信号进行实时采样,能够满足每秒25帧以上的实时采集压缩,采样带宽可以达到600MHZ,所支持的VGA画面包括VGA~UXGA的所有分辨率和刷新率。  【T620E 高清两路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,两个DVI-I 接口支持多种信号源:支持DVI视频、VGA视频、Y/Pb/Pr视频、HDMI音视频、CVBS视频、S-Video视频。并且能同时高清进行采集,最大分辨率能达到2048 x 1536。高清两路DVI/VGA/HDMI音视频流媒体采集卡---同三维T620E高清万能流媒体视频采集卡支持1080P:两路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 音频 ,可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号,可动态切换输入信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,支持超长DVI/HDMI输入电缆.  【T510外置USB流媒体采集卡】:T510专业流媒体采集卡是一款便携的USB接口外置音视频采集盒,全屏幕采集分辨率最高可达720*576。带复合接口、S端子,支持各种操作系统,并兼容Windows Media Encoder, Flash Media Live Encoder,VLC,ArKaos VJ等常用的流媒体软件。  【T220E高清单路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr),1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,兼容复合视频(CVBS)输入信号。  【T300E高清 两路VGA流媒体采集卡/RGB流媒体采集卡】:标准PCI,两个VGA或RGB接口,两路VGA采集卡/RGB采集卡其一槽两路,可实现两路同时实时采集,能同时引两路独立的VGA信息到PC机上半长PCI适配器,实时捕捉两路RGB信号,每路支持至1600*1200 16bit分辨率。  【T550E四路D1音视频流媒体采集卡】:支持一卡四路 ,支持64位PCI-E,可以同时四路音视频采集,最新的9比特视频解码提供了广播级的图像效果,一卡四路,内置的高性能音频采集引擎,标准WDM 驱动、VFW接口,支持常用的流媒体软件和视频格式。支持所有的采集及流媒体压缩工具,开发更加方便,可以直接兼容及替换目前常见的视频采集卡,使用更加简单方便,无需重新开发你的产品!  【T306E 高清六路流媒体采集卡】:low-Profile PCI-Express x 1插槽,6路 CVBS 标清、2个6路立体声线路音频,12声道,采用专业音视频解码器+FPGA+DDR2,符合Low-Profile接口卡标准,大小仅为123mmx69mm,可方便的插入2U机箱内,是一款针对市场需求打造的多路视频开发的高品质流媒体采集卡。  【T350 PCI-X专业级流媒体采集卡】带音频专业流媒体视频采集卡,PCI/PCI-X总线,小型线路板设计,视频复合端子(BNC), S端子,立体声音频输入,专业级流媒体采集卡,采用AVI 或扩展 AVI 捕捉,能和各种最流行第三方视频编辑软件,流媒体软件完美配合。  【T330 7130流媒体视频开发卡】T330 流媒体采集卡其采用稳定性强的Philips 7130芯片,单卡上有一颗9bit ADC,相对于8bit ADC BT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。并采用高速PCI插槽接口,兼容即插即用(PNP),支持一机多卡,可以和其他流媒体采集卡一起使用  同三维视频采集卡(www.xiangb.com)流媒体采集卡、图像采集卡、VGA采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、USB视频采集卡、万能采集卡、非编卡、非编系统、SDK开发卡、桌面卡、高清视频捕获采集设备  同三维视频转换器(www.tsw360.com)高清转标清,电脑转电视,PC转TV,影像转换器,1080P高清视频转换器,模拟转数字,数字转模拟,VGA系列视频转换器、usb系列转换器、HDMI系列视频转换器  同三维视频内窥镜(www.neikuijing.net)内窥镜、LED电子内窥镜。视频内窥镜、多功能内窥镜、可录内窥镜、小直径软管管道内窥镜、工业内窥镜、耳鼻喉内窥镜、口腔内窥镜、牙科内窥镜、工业用小直径软管管道内窥镜、便携式可录像拍照视频内窥镜、可360旋转多方向视频内窥镜、led电子视频内窥镜、医用耳鼻喉咽喉口腔检查内窥镜  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路万能高清视频采集卡和双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解http://www.xiangb.com/vgacjk.htm,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。  相关链接:  T220E高清视频采集卡各种信号连接示意图  T220E双路高清视频采集卡使用说明  高清视频采集卡专题  T620E双路万能高清视频采集卡  T220E单路万能高清视频采集卡  万能高清视频采集卡相关属性面板说明  同三维T220E视频采集卡硬件安装步骤  T220E高清视频采集卡在AMCAP中的应用  T220E万能高清视频采集卡Windows Media编码器下的应用  “同三维”产品已涵盖 万能采集卡、 高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、 工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清 HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。 北京同舟视达科技有限公司联 系 人: 韩青林    电    话: +86-010-51295660    传    真: +86-010-82894113  移动电话: 13717827860  电子邮件: 1217991910@qq.com  邮政编码: 100085  地址:北京海淀上地信息路国际创业园1号院2号楼2005号H室http://www.tswvideo.comhttp://www.xiangb.comhttp://www.neikuijing.nethttp://www.tsw360.com 
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
正交多载波调制太赫兹宽带无线通信关键技术研究
研究太赫兹宽带无线通信系统中基于小波包变换的正交多载波 调制、峰均比抑制、信道编码以及利用压缩感知和凸优化的新型信道 估计等关键技术。构建太赫兹宽带无线通信系统基带处理实验平台, 用 FPGA 硬件验证具有上述关键技术的基带系统,并对其性能做出评 估。探索出一种更加适合于太赫兹通信系统的新理论和新方法,不仅 为具有全新通信方式和频谱管理模式的太赫兹无线通信技术提供新 的解决方案,也能为其它宽带高速无线通信技术提供有效的方法。
南开大学 2021-04-11
一种电话通信网络中节点敏感性排序的方法
本发明提供一种电话通信网络中节点敏感性排序的方法
电子科技大学 2021-04-10
通信感知一体化氮化镓光电子集成芯片
研究背景 芯片是人类最伟大的发明之一,也是现代电子信息产业的基础和核心。小到手机、电脑、数码相机,大到6G、物联网、云计算均基于芯片技术的不断突破。半导体光刻工艺水平的发展是以芯片为核心的电子信息产业的基石,目前半导体光刻的制造工艺几乎是摩尔定律的物理极限。随着制造工艺的越来越小,芯片内晶体管单元已经接近分子尺度,半导体制作工艺的“瓶颈效应”越来越明显。随着全球化以及科技的高速发展,急剧增长的庞大数据量要求数据处理模型和算法结构不断优化升级,带来的结果就是对计算能力和系统功耗的要求不断提高。而目前智能电子设备大多存在传输瓶颈、功耗增加以及计算力瓶颈等现象,已越来越难以满足大数据时代对计算力与功耗的需求,因此提高运算速度同时降低运算功耗是目前信息工业界面临的紧要问题。 如当年集成电路开创信息时代一样,当下已经普及的光通信正在成为新革命力量的开路先锋。与此同时,光子芯片正在从分立式器件向集成光路演进,光子芯片向小型化、集成化的发展趋势已是必然。相对于电子驱动的集成电路,光子芯片有超高速率,超低功耗等特点,利用光信号进行数据获取、传输、计算、存储和显示的光子芯片,具有非常广阔的发展空间和巨大的潜能。 项目功能 本项目瞄准光通信关键技术及核心芯片,基于量子阱二极管发光探测共存现象,探索关键微纳制造技术,研制出可以同时实现通信、感知功能的一体化光电子芯片。 技术路线 一、技术原理及可行性 本项目主要负责人王永进教授发现如图1所示的量子阱二极管发光探测共存现象,首次研制出同质集成发射、传输、调制和接收器件的光电子芯片,这些原创工作引起了业界相关科研小组地广泛关注,化合物半导体同质集成光电子芯片成为研究热点。香港大学的蔡凯威小组和申请人合作提出湿法刻蚀和激光选择性剥离技术,在蓝宝石氮化物晶圆上实现LED基同质集成光电子芯片(Optica 5, 564-569 (2018))。沙特阿卜杜拉国王科技大学Ooi教授和美国加州大学圣巴巴拉分校Nakamura教授小组在蓝宝石氮化物晶圆上,研制出基于氮化物激光器的同质集成光电子芯片(Opt. Express 26, A219(2018))。中科院苏州纳米所孙钱小组在硅衬底氮化物晶圆上,研制出基于氮化物激光器的同质集成光电子芯片(IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 24, 8200305 (2018))。在NRZ-OOK调制方式下,InGaN/GaN量子阱二极管可实现Gbps的光发射、调制和探测速率(Appl. Phys. Express 13, 014001 (2020))。这些工作表明研发基于光子传输的化合物半导体同质集成光电子芯片以实现片上光子通信是可行的。   二、总体结构设计及工艺流程 本项目提出的同时通信/感知一体化光电子芯片基于常规的蓝宝石衬底氮化镓基多量子阱LED外延片进行设计,无需特殊定制的外延结构。以典型的2寸氮化镓基蓝光LED外延片为例,其外延片结构如图2所示,从下至上依次为蓝宝石衬底、AlGaN缓冲层、未掺杂GaN层、N型GaN层、InGaN/GaN多量子阱层和P型GaN层,通过调节InGaN/GaN多量子阱层的参数(层厚度与In的比例等等)可制备具有不同中心波长的光源器件。   图3为本项目所提出的同时通信/感知一体化光电子芯片结构。在蓝宝石衬底的氮化物晶圆上通过刻蚀和沉积等一系列晶圆级微纳加工技术,制备出单片集成的InGaN/GaN多量子阱LED和PD。光子芯片的P、N电极可以采用倒装技术直接与基板相连,光线从透明的蓝宝石衬底发出,这样不仅使得器件具有优良的电性能和热特性而且简化了其后期的封装工艺。 三、技术创新优势 1、同一块晶圆上集成LED和PD使得两者间距离大大缩短,不仅有助于增强PD对蓝宝石表面反射光线的耦合,提升感知系统性能,而且缩小了器件整体外形,符合集成电子器件小型化、便携化的发展趋势; 2、单片集成的LED和PD器件相比于传统异质的、分立的LED和PD简化了封装形式和工艺,不再需要对LED和PD进行单独的封装,而且同质集成器件的基板也较异质结构的简单统一,极大地缩短了集成系统的制作周期; 3、同时通信/感知一体化光电子芯片采用相同的工艺就可以制作出LED和PD,简化了生长异质材料的复杂性,缩短了器件流片的周期,使用同一工艺就可将LED和PD进行批量生产,有效地降低了生产成本。 四、实验验证 本项目团队所在的Peter Grünberg研究中心拥有完整的LED器件制备、光电性能测试与电学性能测试平台,并且项目成员积累了丰富的测试技术与经验,能够满足本项目的同时通信/感知一体化光电子芯片测试同时表征光电参数与电学参数的需求。下图4所示为器件形貌表征图,从左边依次是扫描电镜图、光镜图、原子力显微镜图。   基于通信感知一体化芯片,本项目利用单个多功能集成器件成功实现了对人体脉搏的监测功能,如图5所示。   另外基于通信感知一体化氮化镓光电子芯片,我们还实现了照明、成像和探测功能为一体的LED阵列系统,如图6所示。该系统可以在点亮照明的同时,实现对外界光信号的探测与感知,通过后端系统处理后,再将信息通过阵列显示出来,实现多种功能的集成。 项目负责人王永进教授是国家自然基金委优秀青年项目、国家973项目获得者,他以第一或通讯作者身份在Light-Sci Appl.等主流学术期刊发表一系列高质量研究论文,获授权中国发明专利23项,美国发明专利2项,被National Science Review、Semiconductor Today等做9次专题报道,荣获2019年中国电子学会科学技术奖(自然科学)、2019年南京市十大重大原创成果奖等。
南京邮电大学 2021-05-11
一种对多天线通信系统的天线通道进行刻度的方法
本发明公开了一种对多天线通信系统的天线通道进行刻度的方 法,属于大规模 MIMO 无线通信技术领域。本发明在刻度辅助系统的 存在下,待刻度的大规模 MIMO 系统通过与刻度辅助系统进行上、下 行的信道估计,待刻度的大规模 MIMO 系统利用上行的估计信道和刻 度辅助系统反馈而来的下行估计信道来对自身的天线通道进行刻度。 本发明能够有效解决 TDD 双工模式下,大规模 MIMO 系统的上、下 行信道不满足理想互易性的问题,而且不需要在待刻度系统端增加额 外的硬件开销,且辅助系统不必与待刻度大规模 MIMO 系统完全时钟 同步、频率同步。
华中科技大学 2021-04-11
多输入多输出蜂窝通信系统中下行多用户中继传输方法
一种多输入多输出蜂窝通信系统中下行多用户多中继传输方法。其步骤主要是:A、第一个时隙,基站进行汤姆林森-哈拉希玛预编码,将数据传输给所有中继及基站服务用户。B、基站服务用户检测与中继放大:在第一时隙内,接收到信号的基站服务用户检测出原始的数据信息,中继将接收数据进行直接放大;C、第二个时隙,基站与中继进行基于干扰对齐预编码,基站传输一个新的符号给一个新基站服务用户,而中继则将放大转发的数据进行预编码发送给所有中继服务用户;D、第二个时隙的检测:在第二个时隙接收到数据的基站服务用户与所有中继服务用户检测出发送信号。该法对空分信道的自由度利用充分,频谱利用率高,系统开销低,系统定时亦不敏感。
西南交通大学 2016-10-19
蜂窝移动通信网络覆盖的多小区联合优化方法及其装置
本发明公开了一种蜂窝移动通信网络覆盖的多小区联合优化方法及其装置;本发明的方法包括:收集目标区域内各基站位置信息;对目标区域进行栅格划分;测量各基站到各栅格点的传播损耗;遍历发射总功率、天线电参数组合,统计不良覆盖比;挑选使不良覆盖比最小的组合,馈送最优激励电流至各天线。本发明的装置包括:信息收集模块、栅格化处理模块、传播损耗确定模块、遍历求解模块和挑选模块。本发明通过优化阵列天线的方向图和发射功率来实现面向实际传播环境的网络覆盖的多小区联合优化,使得整个目标区域的不良覆盖最少;既可用于面向实际传播环境的网络覆盖的多小区联合优化,也可以用于对个别小区的不良覆盖进行单独纠正。
浙江大学 2021-04-13
一种全双工中继系统的通信方法及全双工中继系统
本发明公开了一种全双工中继系统的通信方法及全双工中继系统,在时隙 t=1,由信源 S 以功率 PS 向全双工中继节点 R 发送信号x(t),由 R 对 x(t)进行接收并解码;在时隙 t+1,若 R 解码成功,则 R以功率 PR 向信宿 D 发送解码成功的信号 x(t),且 S 以 PS 向 R 发送产生的新信号 x(t+1),由 R 在信号 x(t)的环路自干扰下对信号 x(t+1)进行接收并解码;在时隙 t+1,若 R 解码失败,则 S 以 PS 向 R 发送产生的新信号 x(t+1),由 R 对信号 x(t+1)进行接收并解码,其中,PS、PR 由基于信息-干扰耦合特性的自适应功率分配策略或者基于信息-干扰耦合特性的联合信源-中继功率分配策略确定。本发明通过合理分配信源和中继的发射功率,达到系统在满足目标中断概率的条件下,提升系统能效的目的。
华中科技大学 2021-04-11
一种基于平均场博弈的移动通信基站能效优化方法
本发明公开了一种基于平均场博弈的移动通信基站能效优化方法,属于无线通信技术领域。本发明方法用基站发送功率的产出投入关系来定义系统的能量效率,结合平均场博弈的能量效率优化算法,通过数学推导得出了每个基站的最优控制策略应满足的方程组,求解得到最优化基站发送功率,从而提高基站的能量效率,本发明方法有效针对提出的功率控制策略的大规模网络,采用本发明方法能效保持稳定,且能量效率大于采用固定发射功率策略。
华中科技大学 2021-04-11
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