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1)  dynamic spectrum sharing
动态频谱共享
1.
In order to improve the utilization efficiency of spectrum resources, dynamic spectrum sharing in cognitive wireless network has become an important research topic.
动态频谱共享(Dynamic Spectrum Sharing,DSS)是认知无线网络研究中的一个重要课题,旨在提高无线频谱资源的利用效率。
2.
A repeated game theory based distributed dynamic channel selection and power control algorithm for dynamic spectrum sharing in cognitive radio network was proposed.
研究了基于认知无线电技术的动态频谱共享,基于重复博弈理论设计了一种分布式动态信道接入和功率分配算法。
2)  spectrum sharing
频谱共享
1.
This paper mainly analyzes the current state of dynamic spectrum allocation and spectrum sharing technologies, including contiguous and fragment DSA, underlay and overlay spectrum sharing, cognitive radio, and spectrum pooling, and with these technologies, the spectrum utilization rate can be improved efficiently.
文中针对当前无线频谱政策和无线频谱技术局限所导致的频谱整体利用率低的问题,分析了能有效提高频谱利用率的动态频谱分配和共享技术的研究现状,包括相邻和分片动态频谱分配技术,共存和覆盖式频谱共享技术,感知无线电技术,以及频谱池技术,并讨论了其未来的研究方向,尤其是感知无线电和基于OFDM的频谱池方法。
2.
Based on interference temperature model,the spectrum sharing problem is changed into a nonlinear power opti- mization problem.
在干扰温度模型下,将分布式感知无线电网络与授权系统的频谱共享问题转化为有约束的非线性功率优化问题。
3.
This paper investigated the spectrum sharing based on price dynamics in cognitive radio networks in which one primary service provider sells idle spectrum at different price to secondary service providers,and secondary users dynamically adaped the requested spectrum size according to the received payoffs.
研究了认知无线网络环境中基于价格动态性的频谱共享,主要用户服务提供商以不同的频谱价格向认知用户服务提供商出售空闲频谱,认知用户根据获得的收益调整对频谱的需求。
3)  spectrum-sharing
频谱共享
1.
Cognitive radio technology as a smart spectrum-sharing technologies will be effective in alleviating these contradictions.
认知无线电(CR,Cognitive Radio)技术作为一种智能频谱共享技术可有效缓解上述矛盾,它通过感知频域、时域和空域等频谱环境,自动搜寻并利用已授权频段的空闲频谱,实现不可再生频谱资源的再利用,为解决如何在有限频谱资源条件下提高频谱使用率这一无线通信难题开辟了一条新的途径。
4)  competitive spectrum sharing
竞争频谱共享
1.
An analysis is presented for the competitive spectrum sharing based on the prisoners dilemma model in Cognitive Radios(CRs).
最后在该条件下仿真和分析竞争频谱共享的性能。
5)  spectrum pooling & sharing
频谱汇聚共享
6)  Hierarchical Spectrum Sharing
分级频谱共享
补充资料:太阳射电动态频谱仪
      用来对太阳射电进行宽频带连续频谱观测的一种射电望远镜,是研究太阳射电在各频段爆发的频谱形态和变化特征,以及探讨太阳射电爆发机制的重要设备。澳大利亚于1949年最先研制成这种仪器。它工作于米波段(70~130兆赫)。随着太阳射电研究工作的深入和无线电电子技术的发展,频段逐渐向高低两端扩展。目前,这类仪器的最低工作频率为5兆赫,而最高工作频率已接近10,000兆赫。除澳大利亚外,美、苏、捷、瑞士等国都拥有这类仪器。美国哈佛大学射电天文站在1956年建立了三台动态频谱仪,分别工作于100~180兆赫、180~320兆赫和 320~580兆赫;现在共有九台,覆盖 10兆赫到4,000兆赫的整个频段,对太阳进行常规监测。太阳射电动态频谱仪一般由三个主要部分组成:①宽频带天线系统:频带中最高频率至少比最低频率高一倍。早期曾使用菱形天线,现在一般使用对数周期振子、螺旋或对数螺旋等宽频带天线。在较高频率,一般均使用一定口径的旋转抛物面天线,而将上述的宽频带天线作为照明器置于抛物面的焦点。②宽频带扫频接收系统:均采用外差混频式。目前使用的接收机有一般的低中频频率形式的,也有高中频或零中频频率形式的。本机振荡器是一个扫频振荡器,扫描频率范围由接收的频段和中频数值决定,而扫描速率则由所需的时间分辨率决定,一般为几赫到一百赫。接收机的中频带宽由所需的频率分辨率和灵敏度决定,一般为几十千赫到几兆赫。检波输出级的时间常数,主要由扫描速率和频率分辨率决定,一般为10-3~10-5秒。 ③显示记录系统:采用阴极射线示波管或电视显像管。早期的频谱记录形式是:X轴为频率,Y轴为强度。现在无例外地使用Z轴,即强度由阴极射线管的亮度表示。X轴代表时间,Y轴表示频率,加上连续摄影装置,可以得到清晰的随时间变化的频谱记录,便于进行分析研究。此外,仪器还有校准部分,以便对时间、频率、强度等进行定标。
  
  
  为了提高太阳射电动态频谱仪的频率和时间分辨率,而又不致降低接收灵敏度,近年来,采用多频道同时接收的系统或声光调制技术。与此同时,广泛使用电子计算机,对天线的起动和跟踪、接收系统的定时校准、爆发的检测和报警等,进行自动控制。
  

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