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公开(公告)号:CN112701464A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011582203.8
申请日:2020-12-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种毫米波封装天线及阵列天线,波束成形芯片工作时,外界装置通过第二射频线路层、波束成形芯片的第二射频信号输入输出管脚将天线信号发给波束成形芯片,通过波束成形芯片的第一射频信号输入输出管脚将射频信号输入到第一射频线路层,由第一射频线路层输送到辐射单元层。辐射单元层接收到的天线信号也可以通过第一射频信号输入输出管脚进入到波束成形芯片,由波束成形芯片的第二射频信号输入输出管脚输出给第二射频线路层,通过第二射频线路层反馈给外界装置。如此,毫米波封装天线及阵列天线便能实现HDI设计的多层电路板的辐射单元层的射频信号的输入输出,能适用于工艺成熟的HDI工艺生产制造,从而成本低、体积小及重量轻。
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公开(公告)号:CN119946578A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510111790.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W4/38 , H04W74/0833 , H04W28/06 , H04L1/00
Abstract: 本申请涉及一种物联网通信方法、装置、基站和物联网标签。所述方法包括:接收物联网标签发送的随机接入信号;根据所述随机接入信号,确定所述物联网标签对应的上行编码方式;接收所述物联网标签根据所述上行编码方式发送的上行信号;根据所述上行编码方式对应的解码方式,解析所述上行信号。采用本方法能够提高上行链路的吞吐量,扩展网络覆盖范围,实现网络通信性能的提升。
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公开(公告)号:CN112736446B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202011581656.9
申请日:2020-12-28
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于LTCC的毫米波封装天线及阵列天线,第一地层作为辐射单元层的参考地层,为辐射单元层提供参考地平面,以期实现天线单元的辐射特性。第二地层能实现控制信号层与第一射频线路层相互隔离。第三地层能实现第一射频线路层与第二射频线路层相互隔离,也是第一射频线路层、第二射频线路层的参考地平面。上述的基于LTCC的毫米波封装天线能实现LTCC设计的多层电路板的辐射单元层的射频信号的输入输出,能够适用于工艺成熟的LTCC工艺生产制造,成本低、体积小及重量轻。
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公开(公告)号:CN118450391A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410439007.7
申请日:2024-04-12
Applicant: 华南理工大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W16/28 , H04W72/044 , H04W72/542 , H04B7/06 , H04W24/10 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的波束管理方法,该方法包括下述步骤:基站侧初始化天线和波束配置,基站侧与用户侧进行全方向波束扫描获得CRS信号强度,选择具有最大RSRP值的波束对进行通信,根据衰落状况分配功率,完成波束通信初始化,收集多用户的信道数据并合并成训练数据集,构建并训练波束对齐辅助网络FAN,预测所有方向波束对的RSRP值,对所有波束方向进行排序,挑选波束再次进行扫描并获得挑选波束对应RSRP值,用户侧选择最大RSRP波束对方向进行通信,将选择结果反馈给基站侧,完成波束对齐流程,基站侧根据网络质量报告判断是否进行波束对齐操作。本发明能减少资源消耗,加快波束对齐的时间,进而提高通信质量。
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公开(公告)号:CN115348649B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210784948.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W52/02 , H04L41/0893 , H04L41/16
Abstract: 本发明公开了一种基站节能方法、系统及装置,其中该方法包括:通过节能控制中心获取基站簇内每个基站对应的数据信息以便对每个基站进行场景识别,以得到节能优先级列表,并将节能优先级列表发送给每个基站;每个基站获取自身数据信息,并根据自身数据信息和节能优先级列表获取第一节能策略;节能控制中心对每个基站对应的第一节能策略进行策略执行判断,并根据相应的判断结果对第一节能策略进行调整以得到每个基站对应的第二节能策略,并将第二节能策略发送给相应的基站;每个基站根据接收到的第二节能策略进行相应的节能操作;由此,通过自动化处理实现网络场景自适应,并且通过一站一策和多网协同以降低基站功耗,从而提高基站节能效率。
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公开(公告)号:CN117252221A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310990968.2
申请日:2023-08-07
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: G06K7/10 , G06K19/077
Abstract: 本公开涉及一种射频识别系统及其信号处理方法和存储介质,所述射频识别系统包括:上位机、阅读器、第一通信设备、激励器和射频标签;上位机,用于获取阅读器的当前工作状态,在当前工作状态为激活状态时,配置阅读器和激励器的物理地址和IP地址,并开启阅读器和激励器之间的有线组网模式;阅读器用于响应于有线组网模式开启,通过第一通信设备的网络交换设备向激励器发送前向载波信号;激励器用于通过空口发送前向载波信号;射频标签用于响应于接收到前向载波信号,对前向载波信号进行调制生成反向传输信号,并将反向传输信号通过空口发送给阅读器。本方案能够提高阅读器的接收灵敏度,降低系统的部署成本。
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公开(公告)号:CN116634567B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310913514.5
申请日:2023-07-25
Applicant: 华南理工大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W72/044 , H04W72/0446 , H04W72/0453 , H04W72/23 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04B7/155 , H04L5/00
Abstract: 本申请涉及一种波束管理方法、装置和智能超表面中继系统。所述方法包括:获取所述智能超表面中继系统的原始下行波束,确定与所述原始下行波束相关联的候选上行波束;根据用户终端通过所述候选上行波束所发送的候选上行信号,从所述候选上行波束中确定出目标上行波束;确定与所述目标上行波束相匹配的下行波束配置信息,将所述下行波束配置信息发送至所述智能超表面中继器,以使所述智能超表面中继器根据接收到的所述下行波束配置信息,转发所述智能超表面中继系统的目标下行波束。采用本方法能够减少波束管理的资源损耗。
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公开(公告)号:CN117156546A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310980418.2
申请日:2023-08-04
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W64/00 , H04W4/021 , H04W4/33 , G06F18/15 , G06F18/25 , G06F18/2411 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/09 , A61B5/11
Abstract: 本申请的实施例提供了一种基于CSI的多人定位方法、装置、计算机可读介质及设备。该方法包括:对CSI原始数据进行预处理;根据预处理后的CSI原始数据进行人数预测,确定目标环境内存在的目标人数;对预处理后的CSI原始数据进行分离处理,得到与目标人数对应数量的呼吸分量;将预处理后的CSI原始数据输入至与目标人数对应的定位模型,以使定位模型输出各目标人体对应的第一定位信息;将各呼吸分量分别输入至用以进行单人定位的定位模型,以使定位模型输出与各呼吸分量对应的第二定位信息;根据第一定位信息以及第二定位信息进行匹配,确定各目标人体对应的呼吸分量。本申请实施例的技术方案适用多人场景的同时,提高呼吸检测及定位结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116367023A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310305797.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04Q11/00 , H04B10/2575 , H04W72/0457
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于无源光网络PON的资源调度方法,该方法包括:获取PON的可用网络带宽;接收来自所有射频处理单元的带宽需求信息;带宽需求信息包括携带优先等级的终端业务所需的带宽需求;根据可用网络带宽和带宽需求信息,获取射频处理单元的分配带宽,以通过PON将待传输数据按照分配带宽传输至射频处理单元。本申请实施例提供的该方法有效解决了基带处理单元与射频处理单元数据传输过程中的带宽资源需求问题。
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公开(公告)号:CN113783596B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110970330.3
申请日:2021-08-23
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种毫米波通信中AF中继设备的波束对准方法、中继设备,方法包括:AF中继设备判断接收到的波形信号是否包含SSB;若是,则AF中继设备利用启发式算法进行波束对准。本发明能够在放大转发中继不解调基站广播的同步信号块情况下实现精确地波束对准。
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