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公开(公告)号:CN109088687A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811150496.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/382 , H04L5/00 , H04W24/02
Abstract: 本发明涉及一种频谱扫描模式配置方法,其包括以下步骤:步骤S1,基站或网络控制器为终端设备或监测站选择频谱扫描模式,其中,所述频谱扫描模式包括:按序扫描、区间扫描、固定间隔跳频扫描、预设模式扫描、随机扫描;步骤S2,所述基站或网络控制器向所述终端设备或监测站发送频谱扫描配置命令,其中,所述频谱扫描配置命令中包含所述步骤S1中选择的频谱扫描模式的指示信息;以及步骤S3,所述终端设备或监测站接收到所述频谱扫描配置命令后,执行相应的频谱扫描操作。本发明提高了全网的频谱扫描效率,降低了频谱扫描的功耗。
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公开(公告)号:CN106851743A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611191928.8
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: H04W28/16 , H04W84/042 , H04W88/02 , H04W88/08
Abstract: 本发明涉及一种毫米波通信网络构架,采用宏蜂窝和微蜂窝/微微蜂窝的两层以上混合网络使得通信网络的控制信号和用户数据相对分离,其中,所述宏蜂窝采用低频段频率部署,并采用全向或扇区天线实现覆盖;所述控制信号通过所述宏蜂窝传送;所述微蜂窝/微微蜂窝采用高频段频率部署,并采用大规模天线阵列;所述用户数据通过叠加的微蜂窝/微微蜂窝传输。本发明还涉及基于上述毫米波通信网络构架的基站和终端。本发明使得控制信号和用户数据相对分离,同时维持大范围内用户的业务连接和高速数据传输,提高链路质量,减少相互干扰。
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公开(公告)号:CN104135453A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410398096.1
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种E波段高速无线传输系统的均衡方法和装置,方法包括:将训练序列和数据序列从接收信号中分离出来;根据接收到的训练序列和本地训练序列进行信道估计,由信道频率响应估计值确定均衡器的权系数;对接收到的数据序列进行滑动提取;对滑动提取出来的数据进行傅立叶变换、均衡补偿和傅里叶逆变换;对每次得到的数据序列抽取中间若干个符号进行拼接级联,输出连续的时域信号。装置包括训练序列/数据序列分离模块、均衡器权系数估计模块、滑动数据提取模块、傅里叶变换模块、傅里叶逆变换变换模块、数据拼接模块和窗信号控制模块。本发明以较低的系统复杂度实现了系统传输速率的提升以及多径效应的消除。
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公开(公告)号:CN104125635A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410398378.1
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于E波段无线传输同步方法及装置,方法包括:接收信号进行序列延时和自相关运算,并通过设定阈值得到帧头范围,完成定时粗同步;再利用本地序列将接收信号在帧头范围内进行互相关运算,实现定时细同步。装置包括:延时自相关模块,用于对接收信号进行序列延时和自相关运算,并通过设定阈值得到帧头范围,完成定时粗同步;互相关模块,用于利用本地序列将接收信号在帧头范围内进行互相关运算,实现定时细同步。本发明解决了E波段无线传输系统对定时同步高速、稳定的需求。
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公开(公告)号:CN100571098C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200610024137.6
申请日:2006-02-24
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极大似然检测方法,包括如下步骤:步骤1、进行线性检测,依次得到符号初始估值和比特似然信息;步骤2、根据线性检测结果,生成一个缩减的空间,该缩减的空间为全空间的子空间;步骤3、在缩减的空间中进行搜索,得到更新的比特似然信息,用于译码处理。本发明可有效地减少了传统软输出的极大似然序列搜索算法的复杂度并能逼近极大似然性能;具有多项式复杂度,序列误差矢量可有效地利用比特异或运算预先生成。本发明可简化多天线接收机算法,提高接收机性能。
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公开(公告)号:CN101207464A
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200610147437.3
申请日:2006-12-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提出一种广义格拉斯曼码本构造方法及基于其的反馈方法,首先将复格拉斯曼码本作为母码本,并将实格拉斯曼码本作为父码本;然后,利用父码本中的各码字对母码本中的码字进行伸缩变换产生子码本,最后,母码本和所有子码本即构成广义格拉斯曼码本。该方法简化了码本的设计,可灵活地构造所需大小的码本,并且极大地降低了对存储器的要求。此外,本发明提出了基于广义格拉斯曼码本的预编码矩阵的一种有效反馈方法,先将预编码矩阵的量化转化为预编码矩阵各列矢量的单独量化,然后利用广义格拉斯曼码本对各矢量进行量化后反馈回发射机,解决了预编码矩阵的有效反馈问题,可适用于所有闭环多天线系统中预编码矩阵和波束形成矢量的量化和反馈。
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公开(公告)号:CN109639376B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811446870.6
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/382 , H04B17/345 , H04W24/02
Abstract: 本发明提供一种电力无线专网系统的频谱扫描方法,包括:在帧结构内确定扫频时隙,并在其中进行频谱扫描;将需扫描的扫描频段划分为多个子带;以抽取因子为间隔对数据抽取,抽取出扫描频段中尚未确定干扰情况的子带信号;对抽取的信号进行快速傅立叶变换,根据得到频谱信号获取其能量值,根据能量值的判断结果确定子带所在的频点的干扰情况;重复上述步直到频谱扫描完整;拼接出整个系统的各频点的干扰情况,并将该情况上报。本发明的电力无线专网系统的频谱扫描方法可以降低频谱扫描对用户通信质量和电力无线专网系统的吞吐量的影响避免各个频点的相互干扰,在快速感知频率干扰情况的同时,降低信号采样速率要求和减少计算复杂度。
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公开(公告)号:CN110311695B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910232924.7
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接收装置,包括射频脉冲宽度调制模数转换模块和多相数字下变频模块,所述射频脉冲宽度调制模数转换模块将接收下来的射频模拟信号通过脉冲宽度调制实现模拟信号的采样和量化,得到模拟输入的数字信号;所述多相数字下变频模块将所述数字信号和振荡信号多相分解为并行低速采样的多个子通道,对输入数据的每个通道进行下变换操作,利用多个子通道的并行下变频实现输入数字信号的下变频。本发明可提供的高模拟输入带宽和灵活性,实现高速采样信号等效下变频,简化接收机结构,降低成本和功耗。
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公开(公告)号:CN109640391A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910086241.5
申请日:2019-01-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: H04W72/005 , H04L5/0048 , H04L5/006 , H04L5/0062 , H04L5/0094 , H04W72/042 , H04W72/082 , H04W72/085
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的同步信号和广播信道切换方法,其包括:基站预设多个用于传输同步信号和/或广播信道的信道组合;基站向终端发送信道组合监测命令;终端根据所述信道组合监测命令,监测各个信道组合的信道质量,并向基站发送信道状态报告;基站对所有信道组合进行综合排序,选择其中最优的信道组合传输同步信号和/或广播信道,并向终端广播所有信道组合的综合排序信息;终端根据基站发送的所有信道组合的综合排序信息,接收同步信号和/或广播信道。本发明选择最优的信道组合传输同步信号和广播信道,并能够及时避开干扰频点,保障了同步信号和广播信道的成功传输。
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公开(公告)号:CN106850007A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611191930.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B7/0408 , H04B7/06 , H04L25/02
CPC classification number: H04L25/0256 , H04B7/0408 , H04B7/0617
Abstract: 本发明涉及一种毫米波通信链路多波束赋形方法,包括:根据导频对信道协方差矩阵进行估计;根据信道协方差矩阵估计将信道矩阵奇异矢量的估计作为发射机和接收机波束赋形矢量,得到波束赋形增益。本发明还涉及采用上述毫米波通信链路多波束赋形方法的发射机和接收机。本发明能够提高毫米波通信束赋形增益。
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