针对在2.4~2.5 GHz频段上工作的授权雷达系统和非授权TD-LTE(TD-SCDMA long term evolution)系统的频谱共享问题,提出一种具体、有效的下行功率分配方法。建立了一个混合频谱共享系统模型,授权雷达系统和非授权TD-LTE系统以overlay和un...针对在2.4~2.5 GHz频段上工作的授权雷达系统和非授权TD-LTE(TD-SCDMA long term evolution)系统的频谱共享问题,提出一种具体、有效的下行功率分配方法。建立了一个混合频谱共享系统模型,授权雷达系统和非授权TD-LTE系统以overlay和underlay的混合方式共存,并引入参数子载波空闲(忙碌)概率以简化模型。文中基于最优化理论,针对该问题建立相应的非凸优化模型。本模型的求解以注水算法为基础,借助蒙特卡洛法求解系统的遍历容量。最后,仿真结果证明此混合频谱共享系统模型能够很好地解决当前场景下的下行链路功率分配问题,并且验证了子载波空闲(忙碌)概率比信道增益对功率分配方案的影响更大。展开更多
2014年,中国移动互联网紧随欧美日韩等国之后步入4G网络时代,LTE网络构造下的网络安全问题,也紧跟运营商基础网络的建设节奏,被提上日程。4G网络中的数据将越来越大,数据的流动也越来越快,如此一来,涉及个人隐私的很多数据,将和基础网...2014年,中国移动互联网紧随欧美日韩等国之后步入4G网络时代,LTE网络构造下的网络安全问题,也紧跟运营商基础网络的建设节奏,被提上日程。4G网络中的数据将越来越大,数据的流动也越来越快,如此一来,涉及个人隐私的很多数据,将和基础网络的安全一样,会面临方方面面的安全问题。传统运营商网络安全集中在攻击链的末端,基本都是"受"端防护,例如IGW(Internet Gateway互联网国际出口)位置的DDoS攻击防范&防火墙防护、国内互联互通口的安全防护、IDC(Integrated Data Center集成数据中心)出口的安全防护等等,都是站在攻击末端加以防护。展开更多
文摘针对在2.4~2.5 GHz频段上工作的授权雷达系统和非授权TD-LTE(TD-SCDMA long term evolution)系统的频谱共享问题,提出一种具体、有效的下行功率分配方法。建立了一个混合频谱共享系统模型,授权雷达系统和非授权TD-LTE系统以overlay和underlay的混合方式共存,并引入参数子载波空闲(忙碌)概率以简化模型。文中基于最优化理论,针对该问题建立相应的非凸优化模型。本模型的求解以注水算法为基础,借助蒙特卡洛法求解系统的遍历容量。最后,仿真结果证明此混合频谱共享系统模型能够很好地解决当前场景下的下行链路功率分配问题,并且验证了子载波空闲(忙碌)概率比信道增益对功率分配方案的影响更大。
文摘2014年,中国移动互联网紧随欧美日韩等国之后步入4G网络时代,LTE网络构造下的网络安全问题,也紧跟运营商基础网络的建设节奏,被提上日程。4G网络中的数据将越来越大,数据的流动也越来越快,如此一来,涉及个人隐私的很多数据,将和基础网络的安全一样,会面临方方面面的安全问题。传统运营商网络安全集中在攻击链的末端,基本都是"受"端防护,例如IGW(Internet Gateway互联网国际出口)位置的DDoS攻击防范&防火墙防护、国内互联互通口的安全防护、IDC(Integrated Data Center集成数据中心)出口的安全防护等等,都是站在攻击末端加以防护。