-
公开(公告)号:CN1933467A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200510029644.4
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种宽带单载波/多载波均衡接收装置及其接收方法,包括:射频接收模块、同步与信道估计模块、串/并转换模块、频域均衡模块、切换模块,用于进行单载波或者多载波解复用解帧的切换;单载波信号恢复/解帧模块,用于恢复出单载波传输的符号;多载波信号恢复/解帧模块,用于恢复出多载波传输的符号。本发明的装置可同时应用于单载波传输及多载波传输的均衡接收装置,并扩展了多载波均衡必须在频域子信道进行均衡的限制,直接针对接收信号的采样信号进频域均衡,简化了均衡接收的复杂度,使得后端的数据恢复更简单,提高了接收机应用的灵活性。
-
公开(公告)号:CN1933466A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200510029643.X
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种低复杂度的多载波均衡接收装置及其对应的接收方法,包括射频接收模块、同步与信道估计模块、串/并转换模块,频域均衡模块,解复用模块,所述频域均衡模块利用估计的信道衰落系数对采样信号进行频域均衡;所述解复用模块与频域均衡模块的输出端相连接,用于从频域均衡后的信号中恢复出多载波传输的符号。本发明扩展了现有的多载均衡必须在频域子信道中进行均衡的限制,直接针对接收信号的采样信号进行频域均衡,简化了均衡接收的复杂度,使得后端的数据恢复更简单,提高了接收机应用的灵活性。
-
公开(公告)号:CN1925473A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200510029191.5
申请日:2005-08-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提出一种多载波系统的发射、接收装置及其发射、接收方法,发射装置首先通过串/并转换,将发送序列符号转换为多个串行序列符号,然后通过多子带滤波器组将各串行序列符号调制到不同的子带对应的子载波上。随后,对多子带滤波器组输出的多载波信号进行分块操作。最后,对每个数据块添加“循环前缀”,并发射到射频上去。接收装置首先对接收的信号数据块去除循环前缀,然后对每个数据块分别进行频域均衡。接着,通过多子带匹配滤波器组,从均衡后的数据块中恢复出发射信号。通过以上处理,本发明可获得更高的频谱效率及更好同步性能。
-
公开(公告)号:CN109688626B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811504170.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于帧的设备的先听后说参数配置方法,其中,基站为终端配置FBE LBT执行次数N,或为终端配置FBE LBT执行次数N和FBE LBT时隙长度;所述基站每次执行上行资源分配时,所述终端执行FBE LBT的次数不超过所述FBE LBT执行次数N;所述终端基于所述FBE LBT时隙长度配置FBE LBT时隙,并在所述FBE LBT时隙中执行FBE LBT信道检测。本发明通过为终端合理地配置FBE LBT参数,满足了不同业务的时延要求和不同终端的能耗要求,并能够适应于复杂动态的干扰环境,改善了系统的传输性能。
-
公开(公告)号:CN109413700B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811427211.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W28/24 , H04W72/08 , H04B1/7136
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:将用户设备终端通过当前激活链路与基站保持通信连接;步骤S2:通过所述用户设备终端对可用信道载波的信道状态进行测量,并获得当前激活链路的QoS保障系数;步骤S3:当所述当前激活链路的QoS保障系数小于预设的QoS保障比特时,通过所述用户设备终端将增强的QoS状态报告消息发送给所述基站,其中,所述增强的QoS状态报告消息包含:当前激活链路的QoS保障系数以及备选信道载波ID;步骤S4,通过所述基站根据当前激活链路的信道质量和当前激活链路的QoS保障系数,确定最佳的跳频方案以使所述用户设备终端执行跳频。本发明可以在无线通信系统中有效保证用户设备终端的服务质量。
-
公开(公告)号:CN110212925A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910232921.3
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种无线通信全数字射频发射装置,包括:多相差值滤波处理模块,用于将经过数字调制后的基带信号的同相分量和正交分量分别进行多相内插处理,使输入信号频谱特性适合相应信道传输;时间交织增量求和调制模块,用于将经过多相内插处理的同相分量和正交分量分别在单个时钟周期内处理多个并行的一阶增量求和采样以调制成多相一位串行数据;数字上变频模块,用于将同相分量和正交分量的多相一位串行数据进行组合,并使组合后的信号从基带直接上变频到射频频段。本发明实现了传输数据从基带信号到射频信号的全数字化处理过程,提高了发射机信噪比和信号带宽,具有灵活的载波频率、带宽和调制能力。
-
公开(公告)号:CN109982432A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201811504206.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于负载的设备的先听后说参数配置方法,其中,基站为终端配置LBE LBT最大执行次数N和/或LBE LBT最大执行时长T;所述基站每次执行上行资源分配时,所述终端执行LBE LBT的次数不超过所述LBE LBT最大执行次数N和/或所述终端执行LBE LBT的总时间长度不超过所述LBE LBT最大执行时长T。本发明通过为终端合理地配置LBE LBT参数,满足了不同业务的时延要求和不同终端的能耗要求,并能够适应于复杂动态的干扰环境,改善了系统的传输性能。
-
公开(公告)号:CN109511125A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811360516.1
申请日:2018-11-15
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种无线网络中识别邻区干扰与异系统干扰的方法,包括:当前基站获取当前基站子带使用图谱和待测区域处的子带的受干扰情况;判断该区域是否为当前基站覆盖范围的边缘区域,若是,则当前基站请求邻区基站将邻区基站子带使用图谱发给当前基站,否则识别是否存在异系统干扰;邻区基站获取邻区基站子带使用图谱并将其发送给当前基站;当前基站根据每个子带的受干扰情况及其在当前基站子带使用图谱、邻区基站子带使用图谱中的状态判断干扰源类型。本发明还提供待测区域不是当前基站覆盖范围的边缘区域时的识别方法。本发明的方法通过当前基站获得的受干扰情况、各基站子带使用图谱等信息来判断邻区干扰和异系统干扰,能有效识别干扰源类型。
-
公开(公告)号:CN109413700A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811427211.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W28/24 , H04W72/08 , H04B1/7136
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:将用户设备终端通过当前激活链路与基站保持通信连接;步骤S2:通过所述用户设备终端对可用信道载波的信道状态进行测量,并获得当前激活链路的QoS保障系数;步骤S3:当所述当前激活链路的QoS保障系数小于预设的QoS保障比特时,通过所述用户设备终端将增强的QoS状态报告消息发送给所述基站,其中,所述增强的QoS状态报告消息包含:当前激活链路的QoS保障系数以及备选信道载波ID;步骤S4,通过所述基站根据当前激活链路的信道质量和当前激活链路的QoS保障系数,确定最佳的跳频方案以使所述用户设备终端执行跳频。本发明可以在无线通信系统中有效保证用户设备终端的服务质量。
-
公开(公告)号:CN109379729A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811428860.X
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种D2D系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:建立D2D簇,并且使其运行在当前免授权频段上;步骤S2:簇头侦听当前免授权频段上D2D簇的QoS状态;步骤S3:通过簇头根据本地信道质量和D2D链路的实际速率,确定当前免授权频段的QoS满意因子;步骤S4:当所述当前免授权频段的QoS满意因子小于预设的QoS满意比特时,通过所述簇头减小D2D簇中成员的规模,并且通过该簇头将包含被移出D2D簇的成员信息以及包含所述当前免授权频段的QoS满意因子的QoS状态报告一起发送给基站;步骤S5,通过所述基站通过蜂窝信令链路通知被移出D2D簇的成员。本发明通过簇头侦听免授权频带D2D簇QoS状态,若当前免授权频带无法保证QoS,将有意识地调整当前免授权频带的簇规模来保证QoS。
-
-
-
-
-
-
-
-
-