随机接入方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112543500B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201910893398.9

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本申请涉及一种随机接入方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:基站通过确定初始化系统后的参数信息对应的原始资源,为原始资源预留镜像资源,通过原始资源和镜像资源分别向终端发送下行同步信号,终端接收基站通发送的下行同步信号,解调原始资源传输的下行同步信号和/或镜像资源传输的下行同步信号,确定目标传输资源,基站通过目标传输资源与终端执行随机接入过程。本申请中,由于基站根据初始化系统参数信息,为原始资源配置预留镜像资源,通过原始资源与镜像资源同步向终端发送下行同步信号,实现了基站和终端两侧的分集增益,从而增强了终端在随机接入网络的解码成功率,显著提升了在干扰环境下终端随机接入过程的鲁棒性。

    干扰状态反馈信息生成方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112654053B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201910963354.9

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种干扰状态反馈信息生成方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:获取基站所分配的部分带宽中代表干扰状态的干扰比特位;根据各部分带宽的干扰比特位,确定各部分带宽内的干扰百分比;利用预设的干扰表示规则,生成基站所分配的部分带宽的干扰状态反馈信息;预设的干扰表示规则与各部分带宽内的干扰百分比相关;向基站反馈干扰状态反馈信息,通过该方法终端侧的计算机设备可以有效地识别基站分配的部分带宽内的干扰,并生成基站所分配的部分带宽的干扰状态反馈信息有效地将干扰信息进行表征,将生成的干扰状态反馈信息反馈给基站,使得基站可以结合该干扰状态反馈信息进行共享数据的调度,以提高复杂电磁环境下空口传输的性能。

    干扰测量方法、装置、计算机设备和可读存储介质

    公开(公告)号:CN112654054B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910963355.3

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种干扰测量方法、装置、计算机设备和可读存储介质,该方法包括:确定终端所在小区的载波带宽,载波带宽内包含激活的部分带宽和未激活的部分带宽;确定载波带宽内干扰测量的资源配置参数;将资源配置参数下发给终端,使得终端根据资源配置参数执行整个载波带宽内的干扰测量,包括对激活的部分带宽的干扰测量和对未激活的部分带宽的干扰测量。该方法可以使终端根据下发的资源配置参数执行包括对激活的部分带宽的干扰测量和对未激活的部分带宽的干扰测量,通过这种方式可以获得当前载波内的各个部分带宽对应的干扰信息,可以对整个载波带宽内各个部分带宽内的干扰进行测量。

    上行接入干扰避免方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112689307B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201910992013.4

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本申请公开了一种上行接入干扰避免方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及通信技术,该上行接入干扰避免方法中,UE接收基站通过普通下行方式广播的至少一个同步信号块;根据各同步信号块分别对应的信号特征确定普通下行方式的干扰状况;根据普通下行方式的干扰状况确定目标上行方式,并基于目标上行方式进行上行数据的传输。本申请实施例中,UE利用上行信道与下行信道的对称互易性,根据普通下行方式的干扰程度来确定普通上行方式的干扰程度,再根据普通上行方式的干扰程度确定UE采用的上行方式,相比于现有技术中根据UE在小区中的位置确定UE采用的上行方式,可以有效地对强干扰信号进行避免。

    基于移动边缘计算的无线资源调度方法和装置

    公开(公告)号:CN110418418B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201910609843.4

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本申请涉及一种基于移动边缘计算的无线资源调度方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:接收移动终端发送的移动边缘计算请求,移动边缘计算请求包括卸载业务的源数据长度;根据源数据长度以及卸载业务的计算时延阈值,获取卸载业务的最小计算资源需求量;获取剩余无线资源,根据剩余无线资源以及卸载业务的源数据长度,获取卸载业务的传输时延;当可用计算资源大于最小计算资源需求量,且卸载业务的传输时延小于计算时延阈值时,根据源数据长度为移动边缘计算请求分配对应的剩余无线资源以及可用计算资源,实现在不影响原有接入网业务的前提下,调度剩余无线资源和移动边缘计算服务器的计算资源进行计算卸载,以最大化的计算资源。

    干扰信息的通知方法和系统

    公开(公告)号:CN108112024B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201711295829.9

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种干扰信息的通知方法和系统。本方案通过获取当前与用户终端进行通信的干扰资源块的起始位置以及长度值;根据干扰资源块的起始位置以及长度值获取干扰信息通知信息,其中,干扰信息通知信息中至少两位比特位记录干扰资源块的起始位置,至少两位比特位记录干扰资源块的长度值;将干扰信息通知信息下发至用户终端进行解析,以使得用户终端获得当前的干扰信息。上述方案中干扰信息通知信息节省对不存在窄带干扰的资源块的描述,减小误差信息,使得系统带宽内资源块的干扰情况更加准确地将通知至用户终端。

    基站调制解调策略的选择方法及装置、计算机设备

    公开(公告)号:CN107509211B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710801265.5

    申请日:2017-09-07

    Inventor: 彭岳峰 陈政 周雄

    Abstract: 本发明涉及一种基站调制解调策略的选择方法,该方法包括以下步骤:根据用户终端反馈的信道质量信息计算无强窄带干扰场景下的有效的信号与干扰加噪声比;根据上行信道的干扰带宽比和干扰功率比以及所述有效的信号与干扰加噪声比计算存在强窄带干扰场景下的实际的信号与干扰加噪声比;根据所述有效的信号与干扰加噪声比与所述实际的信号与干扰加噪声比计算缩放因子;根据所述缩放因子和所述有效的信号与干扰加噪声比选择相应的调制解调策略;此外,还提供了一种基站调制解调策略的选择装置。上述的基站调制解调策略的选择方法及装置,通过选择最优调制解调策略,提高在强窄带干扰场景下的信息的传输速率,从而提高系统的吞吐量。

    一种基于移动智能终端的多模控制方法

    公开(公告)号:CN106604339B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201611197850.0

    申请日:2016-12-22

    Inventor: 彭岳峰 罗深华

    Abstract: 本发明提供了一种基于移动智能终端的多模控制方法,通过分层的软件框架设计、自定义和人工控制的网络控制方式、单业务通道选择和多业务通道选择通信网络的选择来完成业务的切换。通过本发明的多模控制方法能有效防止通道选择的乒乓效应,本发明不限于终端具备何种通信接入技术,可广泛应用于具有多种通信技术的智能终端。

    网络融合中的信息传输方法、设备、通信系统及存储介质

    公开(公告)号:CN110139379A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910326534.6

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本申请涉及一种网络融合中的信息传输方法、设备、通信系统及存储介质。该方法应用于簇首终端,簇首终端具有一个射频通道,且其可以采用所述射频通道与自组网和接入网进行信息传输;所述方法包括:簇首终端采用所述射频通道接入自组网和接入网,并获取簇首终端所在的自组网规模;簇首终端利用所述射频通道向接入网设备发送自组网规模,并利用所述射频通道接收所述接入网设备下发的时频资源分配数据;时频资源分配数据是所述接入网设备根据所述自组网规模确定的;簇首终端利用时频资源分配数据和射频通道,与接入网和自组网之间进行信息传输。利用该方法,可以减少簇首终端的射频通道的硬件设计成本,降低硬件的复杂度,增加簇首终端的续航时间。

    一种采用深层人工神经网络的物理层通信方法

    公开(公告)号:CN109245861A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811265150.X

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种采用深层人工神经网络的物理层通信方法,包括以下步骤:信息比特适配;深层人工神经网络对输入信息进行运算,获得输出信号;将深层人工神经网络的输出映射成能够在传输介质中传播的电磁波,并通过无线电发射机进行发送;接收机将电磁波信号接收,获得接收电磁波的采样信号,并与深层人工神经网络进行适配;接收信息的译码,获得正确的接收比特信息;将人工神经网络译码的信息进行适配,传递至上层通信模块。本发明采用深层人工神经网络替代传统的物理层模块,进行信息的调制与解调等,对物理层通信技术进行整体优化,并降低物理层技术在实现过程中对专有芯片、加速器等硬件设备的依赖性,突破传统物理层通信技术瓶颈。

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