面向无线携能网络的分布式编码协作通信机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61701155
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0103.通信理论与系统
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Emerging wireless cooperative communication network has great potential application value, effective transmission mechanism and low complexity error-correcting coding algorithm is the core support technology of many applications. With the development of wireless energy transfer technology, the current cooperative communication mechanism is not sufficient to meet the needs of the future. In order to improve the energy efficiency and communication performance, this study intends to establish the distributed coded cooperation communication model based on wireless energy transfer, through Markov Decision Process to choose the transmission for optimization energy, and design the corresponding encoding, modulation and decoding algorithm, guaranteed to the receiver's error correction capability, and reduce the computational complexity by low-density encoding.It will reduce the energy consumption, prolong the network life cycle, improve the performance of the system from different levels. Finally, we will integrate stage research results, design an intelligent, adjustable with the change of environment state transmission mechanism and its implementation algorithm, which is suitable for the characteristic of wireless energy and information communication network technology and the background of engineering application. We will also do modeling analysis and evaluation for the performance of the algorithm.
新兴的无线协同通信网络蕴藏着巨大的潜在应用价值,有效的、低复杂度的传输机制和纠错码算法是众多应用的核心支撑技术。随着无线能量传输技术发展,当前的协同通信机制不足以满足未来的需要。为了提高能量有效性和通信性能,本研究拟建立基于无线能量传输的分布式码协同通信模型,通过马尔科夫决定过程选择能量最优化传输决策;并设计相应的编码、调制和译码算法,保证接收端的纠错能力,并利用低密度编码降低计算复杂度。从不同层面降低能量开销,延长网络生命周期,提高系统性能。最后,我们将集成阶段性研究成果,设计一种智能的、可随环境状态变化动态调节的、适合无线能量和信息传输通信网络技术特点和工程应用背景的传输机制及其实现算法,并对算法的性能进行建模分析和评价。

结项摘要

随着4G的成熟以及5G的部署,国内外对无线通信质量和能耗的研究愈加重视。新型的无线协同通信网络蕴藏着巨大的潜在应用价值,有效的、低复杂度的传输机制和纠错码算法是众多应用的核心支撑技术。为了达到更高的能量传输有效性和更好的信息传输质量,本项目究建了立基于无线能量传输的分布式码协同通信模型,通过马尔科夫决定过程选择能量最优化传输决策。针对多源节点-多中继网络场景,项目研究了基于Network coding和Physical network coding的传输策略;为了更加有效地提高频谱效率,设计了相应的编码、调制和译码算法,保证接收端的纠错能力,并利用信道编码降低计算复杂度。项目通过研究软判决和硬判决两类纠错码,有效地提高了译码器的纠错能力。针对非对称信道,项目还研究了极化码编译码方案,通过对极化信道的分配优化设计来使得减低误码率。此外,还将信道编码技术和高阶调制技术相结合,并将两者联合设计,进一步提高信息传输速率。本项目从不同层面降低了能量开销,延长了网络生命周期,提高了系统性能。此外,我们集成了阶段性研究成果,设计了一种智能的、可随环境状态变化动态调节的、适合无线能量和信息传输通信网络技术特点和工程应用背景的传输机制及其实现算法,并对算法的性能进行了建模分析和评价。已发表国际高水平论文19篇,其中期刊论文13篇,会议论文6篇,参加学术会议10余次,申请国家发明专利2项,完成了研究目标中制定的研究内容。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(2)
Mitigating LED Nonlinearity to Enhance Visible Light Communications
减轻 LED 非线性以增强可见光通信
  • DOI:
    10.1109/tcomm.2018.2858239
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Communications
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    Xiong Deng;Shokoufeh Mardanikorani;Yan Wu;Kumar Arul;u;Bin Chen;A M Khalid;Jean Paul M G Linnartz
  • 通讯作者:
    Jean Paul M G Linnartz
Modulation-Based Simultaneous Wireless Information and Power Transfer
基于调制的同步无线信息和电力传输
  • DOI:
    10.1109/lcomm.2019.2946236
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    IEEE Communications Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Rajaram Akashkumar;Jayakody Dushantha Nalin K.;Chen Bin;Dinis Rui;Affes Sofiene
  • 通讯作者:
    Affes Sofiene
Secret Key Generation Over Biased Physical Unclonable Functions With Polar Codes
使用 Polar 代码通过偏向物理不可克隆函数生成密钥
  • DOI:
    10.1109/jiot.2018.2864594
  • 发表时间:
    2019-02-01
  • 期刊:
    IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL
  • 影响因子:
    10.6
  • 作者:
    Chen, Bin;Willems, Frans M. J.
  • 通讯作者:
    Willems, Frans M. J.
Achievable Information Rates for Fiber Optics: Applications and Computations
光纤可实现的信息速率:应用和计算
  • DOI:
    10.1109/jlt.2017.2786351
  • 发表时间:
    2018-01-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Alvarado, Alex;Fehenberger, Tobias;Willems, Frans M. J.
  • 通讯作者:
    Willems, Frans M. J.
Eight-Dimensional Polarization-Ring-Switching Modulation Formats
八维偏振环切换调制格式
  • DOI:
    10.1109/lpt.2019.2943400
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Chen Bin;Okonkwo Chigo;Hafermann Hartmut;Alvarado Alex
  • 通讯作者:
    Alvarado Alex

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其他文献

基于FORET模型的北亚热带次生林抚育效果
  • DOI:
    10.13292/j.1000-4890.201709.020
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生态学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文宇;康昕;栾夏丽;陈斌;郑阿宝;侯嫦英;刘茂松;徐驰
  • 通讯作者:
    徐驰
电针曲池和足三里穴对缺血性脑卒中大鼠运动功能的影响
  • DOI:
    10.13260/j.cnki.jfjtcm.012065
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    福建中医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高兆鹤;李世斌;颜华;吴俊波;陈斌
  • 通讯作者:
    陈斌
大湾区珠江口海上高密度电法探测
  • DOI:
    10.3799/dqkx.2020.289
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈斌;汪耀;胡祥云;李倩婕
  • 通讯作者:
    李倩婕
Porous artificial bone and preparation method thereof
多孔人造骨及其制备方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡军;卢晓林;陈斌;黄钟炼;卢晓辉
  • 通讯作者:
    卢晓辉
3种前体化合物对茅苍术组培苗中主要挥发油成分积累的影响(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Agricultural Science & Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈斌;王笑咪;蔡运;王倩;王娟;张婷婷;戴传超
  • 通讯作者:
    戴传超

其他文献

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陈斌的其他基金

面向光纤信道非线性的多维联合编码调制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    56 万元
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面向光纤信道非线性的多维联合编码调制研究
  • 批准号:
    62171175
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  • 资助金额:
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西北天山富F高分异花岗岩的成因及其与铜钨多金属成矿的关系
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相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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