09-认知无线电技术-李景春
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CHINA RADIO 2019.4特别报道Special Report工信部无管局召开监测和监督检查工作座谈会本刊讯 为宣贯《工业和信息化部关于加强无线电监测工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),部署2019年提升全国无线电监测能力专项行动,加强对各地无线电发射设备销售备案等工作的指导, 4月11日至12日,工业和信息化部无线电管理局在北京召开了无线电监测和监督检查工作座谈会。
会议通报了当前无线电监测和监督检查工作整体情况,对《指导意见》进行了宣贯,介绍了提升无线电监测能力专项行动和监测演练实施方案,介绍了无线电监测设施验证工作以及无线电管理信息化建设总体思路。
同时,对无线电发射设备销售备案政策、无线电发射设备型号核准相关制度进行了解读和现场答疑,详细讲解了无线电发射设备销售备案信息平台的具体操作步骤和流程。
会议要求,全国无线电管理机构以开展此次专项行动为契机,深入贯彻落实《指导意见》,提升无线电监测工作的科学化、制度化、规范化水平;同时,全面深入落实“放管服”改革要求,稳步推进无线电发射设备销售备案工作。
来自24个省(区、市)无线电管理机构以及国家无线电监测中心、国家无线电频谱管理研究所、工业和信息化部信息中心相关负责同志参加了会议。
工信部无管局召开无线电发射设备型号核准测试承检机构监督检查启动会本刊讯 4月9日,工业和信息化部无线电管理局与中国合格评定国家认可中心(CNAS)在北京共同组织召开了无线电发射设备型号核准测试承检机构监督检查工作启动会。
工信部无线电管理局副局长祁锋、中国合格评定国家认可中心副主任肖良出席会议并讲话。
会议强调,承检机构的测试能力和水平直接关系到型号核准行政许可的质量,关系到国家无线电管理工作的权威性。
型号核准测试改为政府购买服务后,加强对承检机构的监督检查是保证型号核准测试质量不下降、工作不断档的重要举措。
要通过此次监督检查工作的开展,在发现问题、完善制度的同时,为行业树立标杆,促使型号核准测试工作更加高效有序。
认知网络课程学习报告题目:认知无线电技术简介目录1、认知无线电简介…………………………………………………………………………………………………………。
- 1 -1.1 技术产生背景...............................................................................................................- 1 -1。
2 基本理念和平台结构.................................................................................................- 2 -1.3 认知无线电的发展及研究现状....................................................................................- 3 -2、认知网络关键技术.................................................................................................................- 4 -2。
1 频谱检测技术.............................................................................................................- 4 - 2。
2 自适应频谱资源分配技术.........................................................................................- 5 -2.3 认知无线电下的频谱管理............................................................................................- 5 -3、认知无线电的标准化.............................................................................................................- 6 -4、认知无线电的应用场景.........................................................................................................- 7 -5、结语.........................................................................................................................................- 9 - 参考文献.................................................................................................................................... - 10 -摘要认知无线电是一种可以感知外界通信环境的智能通信技术,它能够通过对外部环境的理解与学习,实时调整通信网络内部配置,智能地适应外部环境的变化。
认知无线电原理及应用无线电通信是现代社会中不可或缺的一部分,它在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
然而,随着无线电频谱资源的日益紧张,如何更有效地利用这些资源成为了一个亟待解决的问题。
认知无线电技术应运而生,它通过对无线电频谱的认知和智能化管理,实现了频谱资源的高效利用。
认知无线电的原理是基于对无线电频谱的感知和分析。
它通过感知周围的无线电环境,包括频谱利用情况、信号强度等信息,来判断当前的频谱资源是否被占用。
如果频谱资源没有被占用,认知无线电可以利用这些空闲的频谱资源进行通信。
如果频谱资源已经被占用,认知无线电可以通过与其他设备的协调和谐共享频谱资源,以避免干扰和冲突。
认知无线电技术的应用非常广泛。
首先,它可以提高无线电频谱的利用效率。
传统的无线电通信系统中,频谱资源被静态地分配给各个用户,导致频谱资源的浪费。
而认知无线电可以根据实际需求动态地分配频谱资源,使得频谱资源得到最大程度的利用。
其次,认知无线电可以提高无线电通信的可靠性。
通过对无线电环境的感知和分析,认知无线电可以自动调整通信参数,以适应不同的环境条件,从而提高通信的质量和可靠性。
此外,认知无线电还可以提供更安全的通信服务。
通过对无线电环境的监测,认知无线电可以及时发现和干扰非法设备,保护通信的安全性。
认知无线电技术的发展还面临一些挑战。
首先,认知无线电需要准确地感知和分析无线电环境,这对硬件和算法的要求非常高。
其次,认知无线电需要与传统的无线电通信系统进行兼容和协调,以确保无缝的切换和共存。
此外,认知无线电还需要解决频谱资源分配的公平性和效率性问题,以保证各个用户的利益和通信质量。
尽管面临一些挑战,认知无线电技术的前景依然广阔。
随着无线电频谱资源的日益紧张,认知无线电技术将成为未来无线通信的重要发展方向。
它将为无线通信提供更高效、可靠和安全的服务,推动无线通信技术的进一步发展。
总之,认知无线电技术通过对无线电频谱的认知和智能化管理,实现了频谱资源的高效利用。
认知无线电成功案例
认知无线电(Cognitive Radio)是一种智能无线通信技术,它能够通过感知环境并据此自主地选择最佳的频谱资源进行通信。
这种技术已经在许多领域得到应用,并且取得了一些成功的案例。
以下是一些认知无线电成功案例的例子:
1. 军事通信:在军事通信领域,认知无线电可以通过实时频谱感知,自主地选择最佳的频段进行通信,从而提高通信的安全性和灵活性。
2. 智能城市:在智能城市和物联网应用中,认知无线电可以帮助无线网络更好地适应环境变化,优化频谱利用,并且提高网络容量和覆盖范围。
3. 电力系统:在电力系统中,认知无线电可以用于智能电力网,通过对频谱使用的优化,提高电网的可靠性和效率。
4. 紧急救援:在紧急救援通信中,认知无线电可以实时感知通信环境,为救援人员提供更可靠的通信支持,保证通信的可用性。
这些都是认知无线电成功应用的案例,表明其在不同领域具有广泛的应用前景。
随着认知无线电技术的不断发展,相信会有越来越多的成功案例涌现。
认知无线电技术的研究与应用随着科技的不断发展,人们对无线电技术的需求也日益增加。
然而,这种高科技的应用也带来了很多问题。
比如,频谱资源不足、频段干扰等诸多问题。
因此,为了解决这些问题,认知无线电技术应运而生。
一、认知无线电技术的基本概念认知无线电技术是指利用机器学习、信息论等多学科交叉知识,使得无线电设备在使用周围的空闲频率资源时,能够自适应调整自身的工作参数以满足现有通信的需求。
认知无线电技术可以根据定义分为两部分。
一部分是无线电技术,另一部分是认知技术。
认知技术可以理解为人类的认识能力,而它在认知无线电技术中的体现,主要是建立一个智能学习模型,从而分析感知到周围环境的信息,判断当前频段是否可以使用,并自适应地调整自身的参数,减少无线电频段的相互干扰,提高频谱利用效率。
二、认知无线电技术的工作原理认知无线电技术的工作原理可以分为信道感知、信道评估和动态频谱访问等几个部分。
信道感知指的是利用无线电设备感知到周围的空闲频段,获取当前的频谱资源。
信道评估是根据已有的通信信息来判断可用频谱资源的可达和拥挤程度。
动态频谱访问是指根据信道评估的结果来调整自身的参数,以获得更好的通信质量。
三、认知无线电技术的优势认知无线电技术的优势主要体现在以下几个方面:1.提高频谱利用率认知无线电技术可以利用空闲频段,提高整体的频谱利用率,从而减少频段间的相互干扰,提高通信质量。
2.适应不同通信环境认知无线电技术可以自适应调整自身的参数,以适应不同的通信环境,保证通信质量更加稳定。
3.降低能耗认知无线电技术可以将无线电设备调整到最佳工作状态,减少不必要的功率消耗,从而降低能耗。
4.提高频段利用效率认知无线电技术可以判断周围环境的信息,选择最佳的频段,从而提高频段利用效率。
四、认知无线电技术的应用认知无线电技术可以运用在很多领域,如智能穿戴设备、无人机、增强现实等等。
以下以无人机的应用为例进行说明。
目前,无人机已成为现代战争中的重要利器。
认知无线电技术认知无线电(Cognitive Radio,CR)的概念起源于1999年Joseph Mitolo 博士的奠基性工作。
它可以通过学习、理解等方式,自适应的调整内部的通信机理、实时改变特定的无线操作参数(如功率、载波调制和编码等)等,来适应外部无线环境,自主寻找和使用空闲频谱。
它能帮助用户选择最好的、最适合的服务进行无线传输,甚至能够根据现有的或者即将获得的无线资源延迟或主动发起传送。
一、认知无线电的定义1、JosephMitola对认知无线电的定义1999年,JosephMitola在他的学术论文中首先提出了认知无线电的概念,并描述了认知无线电如何通过“无线电知识描述语言(RKRL,RadioKnowledgeRepresentationLanguage)”来提高个人无线业务的灵活性。
随后,JosephMitola在他的博士论文中详细探讨了这一理论。
他认为:认知无线电应该充分利用无线个人数字设备和相关的网络在无线电资源和通信方面的智能计算能力来检测用户通信需求,并根据这些需求提供最合适的无线电资源和无线业务。
Mitola的认知无线电的定义是对软件无线电的扩展。
认知无线电以软件无线电为平台,并使软件无线电智能化。
2、FCC的认知无线电定义JosephMitola定义的认知无线电强调“学习”的能力,认知无线电系统需要考虑通信环境中的每一个可能参数,然后做出决定。
相比于JosephMitola的定义,FCC针对频谱有效分配问题对认知无线电做出的定义更能为业界所接受。
在2003年12月的一则通告中,FCC对认知无线电作出如下定义:认知无线电是能够与所处的通信环境进行交互并根据交互结果改变自身传输参数的无线电。
FCC对认知无线电的这个定义主要是基于频谱资源分配和管理问题提出的。
目前无线频谱资源的规划和使用都是由政府制定的,无线通信设备对频谱的使用需要经过政府的许可。
而固定的频谱分配政策导致了频谱不能有效利用的问题。
认知无线电技术的新进展作者:赵禹智来源:《科学导报·学术》2020年第69期【摘要】认知无线电技术发展中,智能无线电趋势愈发明显,该技术研究活动迈入新的发展阶段。
因此,文章结合认知无线电技术的相关概念,对该技术的新进展进行简单阐述,旨在通过无线电认知通信场景布置,推进认知无线电技术改革。
【关键词】认知无线电;新进展;技术引言:认知无线电技术在广泛应用中,其技术革新成为通信行业关注的重点问题。
无限电软件、硬件設施的重新架构,及其与各类技术、开发工具的融合,促进着无限电认知技术发展,为我国无线通信领域带来更多建设空间。
一、认知无线电技术的相关概念认知无线电的本质是智能化“频谱共享”技术,该技术的核心为认知功能。
即按照无线电环境,自动控制运行频率、发射功率,同时在不影响用户相互通信、传输信号的基础上,与其分享共享频谱。
认知无线电技术所涉通信领域较多,涉及遗传算法、博弈论、功率分配、反复注水法等多学科理论[1]。
随着无线电智能化程度的加深,认知无线电技术应用场景更为复杂,功能需求增加,所以在该技术研发过程中,技术人员会以无线电为硬件支撑,科学控制无线电传播中的载频、传输功率,使连接的通信系统具有发射参数职能配置功能。
二、认知无线电技术核心(一)频谱检测与管理认知无线电技术的核心为频谱检测与管理,一方面,相关人员可根据单个、多个认知无线电端口所接收的信号,评估无线电环境中信号频谱状态,随后结合频率占用情况,检测各无线电节点滤波、能量周期,控制各单节点性能风险。
另一方面,无线电在不同可用频段中,可自动判定最优频谱,以此适应QOS的频谱判决与管理要求,解决多频、带频中各频段的通信问题。
(二)功率及温度参数调控利用认知无线电技术,评估通信信道状态时,需有效控制无线电功率,从而科学预测通信信道容量,快速将信息发射端信号状态反馈至发射端,适应信道内通信环境,减少其他认知用户的信号。
除此之外,认知无线电技术可在对应频段内,通过控制发射功率,调整各频段干扰温度,使用户在进行通信操作后,用户信号可快速转移,无线电发射功率限制在合理范围内,增加用户通信可靠性。
认知无线电频谱感知技术综述2.陆军机械化步兵学院石家庄校区青海西宁810000摘要:分析无线电技术的主要原因就是在已有的频谱环境下,更加高效地利用频谱机会,频谱感知技术主要是基于固定的频谱分配原则,然后通信系统会利用专业的通信设备以及协议在相应的频段上进行工作,由于当前无线技术正处于不断发展的阶段,用户日益增加,造成频谱资源处于严重拥挤的状态,频谱资源缺乏的问题逐渐显露出来。
因此,需要加强对频谱感知技术的研究工作,充分利用好频谱资源,尽可能降低对其他用户造成的干扰,进一步发挥频谱感知技术的作用。
关键词:认知无线电;频谱感知;技术综述引言频谱仪是认知无线电设备的核心技术,是频谱资源高效分配的前提。
频谱分析可实时监控和分析可用频带,而不会干扰授权用户。
这使您可以识别壮观的空洞。
频谱感知技术必须确保良好的检测性能,在低检测率下干扰授权用户的正常通信,而高误报概率导致认知用户不再能够访问自由频谱并减少频谱的使用。
经过几十年的研究,光谱分析取得了许多理论成果,但不难看出,与低噪声环境相比,光谱分析还需要进一步改进。
电磁环境越来越强,干扰越来越大,噪声越来越小,在给定条件下感觉性能提高。
总结以往低噪声研究的结果,在比较分析的基础上研究性能,最后指出趋势和挑战。
1认知无线电频谱感知技术的基本原理和作用频谱负载技术是一种检测时间、频率、空间等领域发送频谱的功能。
,以确定频谱是否被占用并动态调整。
在认知无线电设备中,频谱分析不仅查找频谱中的一个洞,而且实时查找频谱状态。
在某些情况下,频谱感知技术正确估计频率轮廓,使未经授权的用户能够尽早主动回避,避免对经授权的用户造成较大干扰。
频谱分析工作方式如下:(1)频谱均衡,频谱均衡技术协调频谱资源的分配,向所需用户分配更多空闲频谱均衡资源,从而解决频谱资源瓶颈问题。
(2)光谱排斥。
当检验员发现某一特定许可频带正在使用时,检验员不使用该频带,以避免同时使用该段并避免后续干扰;(3)频谱共享通过与主用户一起使用许可频谱,确保认知用户不会影响主用户的正常使用,从而最大限度地利用频谱资源。
认知无线电的概念与关键技术汇报人:2023-12-15•认知无线电概述•认知无线电的关键技术•认知无线电的频谱感知技术目录•认知无线电的频谱管理技术•认知无线电的频谱共享技术•认知无线电的频谱移动性管理技术01认知无线电概述认知无线电是一种智能无线电通信技术,通过感知周围无线环境,自适应地调整其传输参数,实现频谱的高效利用。
定义认知无线电具有感知、学习和自适应能力,能够实现对频谱资源的动态利用,提高无线通信系统的性能和效率。
特点定义与特点发展历程与现状发展历程认知无线电技术起源于20世纪90年代,随着无线通信技术的快速发展,认知无线电技术逐渐受到关注和研究。
现状目前,认知无线电技术已经取得了一系列重要进展,包括频谱感知、频谱共享、频谱移动性管理等关键技术,并在军事、民用等领域得到了广泛应用。
应用领域与前景认知无线电技术可应用于军事通信、智能交通、物联网、智能家居等领域。
前景随着无线通信技术的不断发展,认知无线电技术的应用前景将更加广阔。
未来,认知无线电技术将与人工智能、大数据等新技术融合,实现更高效的频谱利用和管理,为无线通信技术的发展带来新的机遇和挑战。
02认知无线电的关键技术频谱感知技术是认知无线电的核心技术之一,用于检测无线频谱中的空闲频段。
频谱感知概述常见的频谱感知方法包括能量检测、匹配滤波检测、协同检测等。
常见感知方法为了提高频谱感知的准确性和实时性,可以采用多天线技术、压缩感知等方法。
感知性能优化频谱管理概述频谱管理技术用于对无线频谱进行动态分配和优化,以提高频谱利用率。
频谱分配策略常见的频谱分配策略包括基于规则的分配、基于市场的分配和基于协作的分配等。
频谱共享与移动性管理为了实现频谱共享和移动性管理,需要设计高效的切换机制和协同策略。
频谱共享技术是认知无线电中实现频谱高效利用的关键技术之一。
频谱共享概述共享方式干扰管理常见的频谱共享方式包括时分复用、码分复用、频分复用等。
为了降低干扰,可以采用干扰消除、干扰协调等技术。
特别报道中心党委副书记、主任张枢赴哈尔滨监测站检查工作并参加党日活动本刊讯为进一步强化领导班子成员对各支部落实全 面从严治党要求的指导,2020年12月3日,国家无线 电监测中心党委副书记、主任张枢一行赴哈尔滨监测站检 查指导工作,并参加了站党支部主题党日活动。
哈尔滨站 党支部书记冯宝山主持活动。
张枢首先参加了哈尔滨监测站开展的主题党曰活动。
在澳门回归21周年即将来临之际,本次主题党曰活动以"'一国两制’成功实践的华彩篇章”为主题。
全体党员重温了入党誓词,观看了《新澳门故事》与《“粤澳同心逐梦湾区”特别的回信》纪录片,学习了习近平总书记出席澳门回归祖国20周年庆祝活动系列重要讲话精神。
活动中,围绕澳门“一国两制”的成功实践,张枢与大家进行了深入交流,并畅谈了认识体会。
会后,张枢一行赴江北站区对短波业务机房、站区基础设施进行实地调研,听取了站领导关于专项工作情况的中心党委书记、副主任李景春一行赴成都调研指导大运会无线电安全保障筹备工作本刊讯12月5曰,国家无线电监测中心党委书记、 副主任李景春一行赴成都大运会执委会,就第31届大运 会无线电安全保障筹备工作进行了调研和指导。
李景春与成都大运会执委会信息技术部专职副部长程 果就大运会无线电安全保障筹备工作进展情况进行了交 流。
程果表示,第31届世界大学生夏季运动会将在成都 市举办,这对成都市既是一次发展机遇也是一次严峻考验O 此次比赛项目多、国际影响大、保障难度大,目前信息技 术部面临着国际体育赛事无线电安全保障工作时间紧、经 验不足等问题,希望在下一步的工作中,能够得到具有大 汇报;重点了解了哈尔滨站在中心一体化平台“资源市场” 上线的“边境地区典型业务无线电监测数据分析系统”, 并听取了专题汇报。
调研中,张枢还慰问了江北站值班值 守人员,对哈尔滨站同志在寒冷条件下,克服困难、坚守 岗位、履职尽责的敬业精神给予了表扬。
(陈岩)型活动无线电安全保障工作经验的专家指导。
Expert Perspective I专家观点国家无线电监测中心党委书记、副主任李景春:开发频谱资源助力智能制造5G fllH业茳联网融合,M落实党的丨-九W l£中全会精神要求“坚记+移il!设制造强丨《1、质从强丨《1、W 络强W、数字屮M”的i4体行动。
无线电频硪资源是工业S联网移动迕接后一公里”的必济资源,对工 业S联W发关重要。
11月19日至21日,2020中国“5G+工业互联网”大会在武汉召开,政产学研用各方力量共同探讨 5G和工业互联网融合创新发展的思路和举措。
11月21日,在湖北矜造专题上,闻家无线电监测屮心、W 家无线电频谱符理中心党委书记、f c i!l主任李玢奍作/题为“开发频奶资源,助力智能制造”的生题报S。
5G+工业互联网是工业界和通信界的共同愿景李景春在报告中指出,5G三大应用场景与工业企业 的需求高度匹配,5G与工业互联网融合发展是必然趋势。
据相关机构调查,四分之三的工业企业认为数字化转型的 关键技术手段是5G,通信企业认为通信业最重要的市场 方向是制造业和工业4.0, 5G与工业互联网融合成为工 业界和通信界的共同愿景。
如今,各行业都在加快探索 5G和工业互联网的融合方案,智能制造、智慧港口、智 慧能源等应用百花齐放,并且都已取得良好的社会、经济 效益。
他强调,发展5G、工业互联网等各类无线电业务应用,都离不开无线电频谱资源的支撑。
我国无线电管理机构为 5G发展提供了频潜资源保障,并在全国范围内开展了大 量的频率协调工作,制定了各业务共用频率准则,为电信 运营企业的5G公网配置了 680M H z频谱资源。
中低频兼备的频率规划方案兼顾了覆盖和速率,100M H z连续 大带宽的频率分配方案可以充分发挥5G技术优势,并带 动全球大多数国家、地区选择中频段作为5G的首发频段。
我国基于5G公网建设的工业互联网有着诸多优势,例如 容易形成规模效应,不同频段的频率资源能够适配不同应 用场景,凭借丰富的运维经验提供良好的服务等等。
中心副主任、总工程师李景春到宁波监测站调研
孙晔
【期刊名称】《中国无线电》
【年(卷),期】2016(0)2
【摘要】2016年1月20日,国家无线电监测中心、国家无线电频谱管理中心副主任、总工程师李景春一行到浙江省宁波市无线电监测站调研,宁波市无线电管理局局长朱加荣等陪同调研。
李景春一行参观了宁波市无线电检测实验室和监测中心,听取了朱加荣有关近年来宁波市无线电管理工作情况介绍。
宁波监测站展示了近期开发的无人机载监测设备,介绍了各项参数和开发使用情况。
【总页数】1页(P3-3)
【关键词】无线电管理;师李;无线电监测站;加荣;副主任;技术设施;监测设备;无线电设备;情况介绍;报废标准
【作者】孙晔
【作者单位】
【正文语种】中文
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【摘要】认知无线电技术(CR--cognitive radio)是软件无线电技术的演化,是一种新的智能无线通信技术.它可以感知到无线电传输的环境特征,通过无线电知识描述
语言与通信网络进行智能交流,来调整其传输参数,使系统的无线规则满足用户通信
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【作者】李圣安;王保云
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【摘要】随着无线通信技术的发展,无线用户的数量急剧增加,使得频谱资源变得越来越紧张,如何充分提高无线频谱的利用率成为亟待解决的技术问题.认知无线电技术提出了一种新的解决思路,其核心思想就是使无线通信设备具有发现"频谱空洞"并合理利用所发现的"空洞"的能力.虽然认知无线电技术能以更为灵活的方式来管理有限的频谱资源,但要真正将其应用于实际通信系统还需解决包括频谱检测、自适应频谱资源分配和无线频谱管理等关键技术问题.
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【作者单位】西安电子科技大学,通信工程学院,陕西,西安,710071;西安电子科技大学,通信工程学院,陕西,西安,710071;西安电子科技大学,通信工程学院,陕西,西安,710071
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