一种无线终端通信性能测试方法和装置

    公开(公告)号:CN108040328B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201711240838.8

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种无线终端通信性能测试方法和装置。该方法实现在高速弯道NLOS场景下对LTE‑V2V终端通信性能的外场测试。首先构建由紧邻的弯道和直道组成的高速弯道的NLOS测试场景,在测试时,第一车辆和第二车辆分别在弯道和直道的指定位置点起步加速至指定速度,并各自沿着弯道和直道相向行驶并错车,有效避免了两车碰撞的危险,保证车辆和人员的安全;同时,保证车辆的行驶速度足够模拟实际的高速场景。其次,在车辆行使期间采集两辆车处于有效NLOS区间的数据信息作为测试数据,在有效避免碰撞危险的同时保证了测试数据的有效性,最终使得在辅助驾驶阶段,实现安全、有效的高速弯道NLOS场景下的LTE‑V2V通信性能测试。

    基于粒子群算法的盲信号功率及盲源位置确定方法、系统

    公开(公告)号:CN108882155A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810752078.7

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群算法的盲信号功率及盲源位置确定方法、系统,该方法包括:接收预设区域范围内多个信号强度传感器发送的采集信号功率值;选取大于预设阈值的采集信号功率值,根据选取的采集信号功率值所对应的信号强度传感器的位置确定盲源位置区域;基于路径损耗模型利用接收到的采集信号功率值和预设区域范围的大小,确定盲信号的功率范围;依据盲源位置区域和盲信号的功率范围,基于粒子群算法可以计算出盲源的位置和盲信号功率值。由此,本发明方案仅基于信号强度传感器的接收功率而没有任何先验知识的发射功率,通过确定出盲源位置区域和盲信号的功率范围,进而利用粒子群算法准确地计算出具体的盲源位置和盲信号功率值。

    一种基于USRP的通信频率选择方法和装置

    公开(公告)号:CN108880601A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810639015.0

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于USRP的通信频率选择方法和装置,实现了基于USRP的电网运行数据无线采集传输系统中使用的通信频率的选择。在对发射端和接收端的不同待测接收频率进行通信质量检测以及发射端和接收端互相传输选取的最优频率信息的过程中,发送信号的一端的发送频率与接收信号的另一端的接收频率始终相等,并形成简便、有效的反馈机制,有效保证可靠的无线通信连接,确保了无线通信系统可以稳定有效的运行。同时,根据发射端和接收端在各自的每一个待测接收频率下的接收信噪比SNR,有效地从多个预设的待测接收频率中选出信道状态最好的信道进行通信,提高电网运行数据无线采集传输系统的传输质量。

    一种无线干扰测试方法和系统

    公开(公告)号:CN107809288A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711036391.2

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种无线干扰测试方法和系统。该无线干扰测试方法,实现在电波暗室环境下针对LTE-V2X通信链路可调干扰测试,首先搭建包含发射单元、电波暗室、接收单元、干扰单元的无线干扰测试系统,并建立无线干扰测试系统中各设备之间的通信链路,实现电波暗室环境下半实物仿真干扰测试。在进行无线干扰测试时,通过设定发射单元中第一信道模拟器的不同参数来模拟测试频段中不同场景的真实信道,解决了普通外场测试中需要花费较多人力和时间成本的问题,极大地提高了测试效率和有效性。并且,为干扰源配置第二信道模拟器,可模拟不用场景中真实的干扰信号特性,实现准确且参数可调的干扰源信号。

    一种盲信号源功率位置联合估计方法及系统

    公开(公告)号:CN109041093B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810752082.3

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种盲信号源功率位置联合估计方法及系统。该方法包括:在预定区域内布设多个传感器节点,并确定各个传感器节点在预定区域的位置信息;利用各个传感器节点接收预定区域内同频的多个盲信号源发射的信号,并对接收信号的功率进行测量,得到接收信号的实际测量功率值;根据指定的路径损耗模型、各个传感器节点的接收信号的实际测量功率值以及在预定区域的位置信息,构建用于估计各个盲信号源的发射功率和位置的粒子群目标函数;基于遗传算法和粒子群优化算法估计粒子群目标函数的最优解,作为各个盲信号源的发射功率和位置。本发明实施例有效地解决了现有技术中无法进行功率位置联合估计的问题。

    一种无线干扰测试方法和系统

    公开(公告)号:CN107872827B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201711051076.7

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种无线干扰测试方法和系统。在该无线干扰测试方法中,通过搭建包含屏蔽室,以及位于屏蔽室内的干扰单元、合路器、发射单元和接收单元的无线干扰测试系统并建立无线干扰测试系统内各设备之间的通信链路,实现在屏蔽室环境下针对LTE‑V2X通信链路的抗干扰测试。在进行无线干扰测试时,由于发射端和接收端分别置于第一和第二屏蔽箱内,避免了实验室干扰测试中发射端的辐射电磁能进入接收端造成辐射干扰,极大地提高了测试的有效性和准确性。并且,在屏蔽室环境内通过信号发生器实现定量准确且参数可调的干扰源信号,有效缩短测试时间的同时,提高测试的精确度和可复现度。

    一种盲信号源功率位置联合估计方法及系统

    公开(公告)号:CN109041093A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810752082.3

    申请日:2018-07-10

    CPC classification number: H04B17/318 H04B17/391 H04W24/06

    Abstract: 本发明提供了一种盲信号源功率位置联合估计方法及系统。该方法包括:在预定区域内布设多个传感器节点,并确定各个传感器节点在预定区域的位置信息;利用各个传感器节点接收预定区域内同频的多个盲信号源发射的信号,并对接收信号的功率进行测量,得到接收信号的实际测量功率值;根据指定的路径损耗模型、各个传感器节点的接收信号的实际测量功率值以及在预定区域的位置信息,构建用于估计各个盲信号源的发射功率和位置的粒子群目标函数;基于遗传算法和粒子群优化算法估计粒子群目标函数的最优解,作为各个盲信号源的发射功率和位置。本发明实施例有效地解决了现有技术中无法进行功率位置联合估计的问题。

    一种电网设备运行数据的获取方法和系统

    公开(公告)号:CN108880753A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810639017.X

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种电网设备运行数据的获取方法和系统,实现了对现有网络无能力覆盖区域的电网设备运行数据采集与无线传输。在本发明中,通过IP地址来区分不同的发射端,使多个发射端通过TDMA方式接入与接收端的通信链路,并与接收端进行通信,从而实现了接收端可以同时从多个发射端获取一个或多个电网设备的运行数据。在多址接入的每一个发射端与接收端的通信过程中,接收端通过CRC循环冗余校验对所接收的每个数据包进行差错校验,并采用自动重传请求ARQ机制来协调重新传输未成功接收的数据包;在所有数据包成功接收后,接收端对整个文件进行MD5消息摘要算法完整性校验,最终实现准确、高效、安全、可靠的电网设备运行数据的采集与无线传输。

    一种无线干扰测试方法和系统

    公开(公告)号:CN107911833A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711041296.1

    申请日:2017-10-30

    CPC classification number: H04W24/06 H04B17/391 H04B17/3912

    Abstract: 本发明提供了一种无线干扰测试方法和系统。该无线干扰测试方法,基于在电波暗室环境下进行半实物仿真干扰测试,首先搭建包含发射单元、电波暗室、接收单元、干扰设备的无线干扰测试系统,并建立无线干扰测试系统中各设备之间的通信链路。在进行无线干扰测试时,通过设定发射单元中信道模拟器的不同参数来模拟测试频段中不同场景的真实信道,解决了普通外场测试中需要花费较多人力和时间成本的问题,极大地提高了测试效率和有效性。并且,针对外场测试干扰源本身存在衰减、衰落等情况,到达被干扰设备的干扰信号难以定量,本方案采用在电波暗室内通过标准天线添加不同频段的干扰源,有效缩短测试时间的同时,提高测试的精确度和可复现度。

    基于3D几何模型的视距传输概率预测方法

    公开(公告)号:CN106411437A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610715821.2

    申请日:2016-08-24

    CPC classification number: H04B17/3913 H04B7/18504

    Abstract: 本申请公开了一种基于3D几何模型的视距传输概率预测方法,该方法包括以下步骤:S1,以用户UE为原点构建三维笛卡尔坐标系,并设置参数;S2,确定建筑可能遮挡视距传输的范围;S3,确定发生遮挡的建筑高度门限值;S4,求取视距传输概率;综合考虑地面建筑物分布、建筑物高度分布、建筑物尺寸、用户天线仰角、用户天线水平角等诸多因素的影响,在低复杂度的前提下,实现对HAP视距传输概率较为精确的预测;对于高空通信平台部署方案的确定有较大的参照价值。

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