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公开(公告)号:CN106452697B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201510472481.0
申请日:2015-08-04
Applicant: 电信科学技术研究院
IPC: H04L5/00 , H04L1/06 , H04B7/0456
CPC classification number: H04B7/04
Abstract: 本发明公开了一种上行数据的发送方法、接收方法及装置。其发送方法包括:使用上行数据对应的非正交多址接入图样矢量,对经过信道编码的上行数据进行非正交多址接入编码调制,经过非正交多址接入编码调制的上行数据称为非正交多址接入图样矢量的调制符号;然后经过功率调整,传输层映射,MIMO预编码,资源映射,生成每个天线端口的OFDM符号。本发明实施例,将非正交多址接入技术与上行MIMO技术相结合,充分利用非正交多址接入技术在时频域、编码域、功率域与空域等的特性,可以支持更多的终端在相同时频资源上同时传输数据,从而实现系统容量或接入终端数量的提升。
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公开(公告)号:CN106411796B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201510462995.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 电信科学技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种非正交多址接入中多终端信号检测方法及基站,用以降低非正交多址接入中多天线接收情况下检测多终端数据信号的复杂度。该方法为:基站确定满足当前的检测性能且使得检测复杂度最低的接收天线个数;根据确定的接收天线个数从候选接收天线集合中选择接收天线;分别对选择的每根接收天线进行信道估计,获得选择的每根接收天线各自的信道估计矩阵,根据选择的每根接收天线各自的信道估计矩阵以及选择的每根接收天线各自的接收信号,确定进行时频资源复用的多个终端各自对应的数据信号,其中,所述信道估计矩阵的行表示复用的时频资源,所述信道估计矩阵的列表示在所述信道估计矩阵的一行对应的多个时频资源上复用的多个终端。
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公开(公告)号:CN106160971B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201510161138.4
申请日:2015-04-07
Applicant: 电信科学技术研究院
CPC classification number: H04L5/0007 , H04L5/0005 , H04L27/04 , H04L27/20
Abstract: 本发明实施例涉及无线通信技术领域,特别涉及一种数据传输、接收信号检测的方法和设备,用以解决现有技术中存在的PDMA的编码矩阵的每一列对应一层数据流的场景下,接收端检测时会造成多层数据调制符号发生重叠,从而不利于信号检测的问题。本发明实施例根据各层数据调制符号对应的调制星座旋转因子,对经过原始调制星座图调制得到的各层数据调制符号进行调整,以使各层数据调制符号对应的调制星座图不重叠,从而避免PDMA的编码矩阵的每一列对应一层数据流的场景下,造成的多层数据调制符号发生重叠,不利于接收端的信号检测;进一步提高了系统性能。
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公开(公告)号:CN107733505A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610666435.9
申请日:2016-08-12
Applicant: 电信科学技术研究院
IPC: H04B7/06
Abstract: 本发明提供一种波束赋形训练方法、终端和基站,该波束赋形训练方法包括:终端确定能够向基站发射的上行训练波束的数量,其中,所述数量为所述终端能够支持的所有上行训练波束的数量,所述数量为M,M为正整数,或者,为当前上行波束训练阶段所述终端能够发射的上行训练波束的数量;所述终端向所述基站发射所述M个上行训练波束,以使得所述基站能够从所述上行训练波束中,选择出最优上行训练波束,并根据所述最优上行训练波束得到所述终端对应的目标上行发射波束,以及确定所述目标上行发射波束的编号。本发明能够根据终端能力和具体的应用场景灵活调整波束训练时使用的波束数量。
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公开(公告)号:CN107733503A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610666020.1
申请日:2016-08-12
Applicant: 电信科学技术研究院
CPC classification number: H04B7/06 , H04B7/08 , H04B7/0617 , H04B7/0619 , H04B7/086
Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种进行波束训练的方法和设备,用以解决现有技术中存在的波束训练过程非常耗时,并且训练信号的开销很大,效率比较低问题。本发明实施例发送设备分两次发送波束训练信号,第一次发送发送波束训练信号是为了接收设备使用已选接收波束来选择发送波束并上报。第二次是发送设备根据接收设备的发送波束信息报告发送接收波束训练信号来训练接收设备的接收波束。本发明实施例由于采用了交互式波束训练方法逐步搜索最佳的发送波束和接收波束,避免了一次性完成全部波束训练,从而可以节省波束训练的时间和开销,提高效率。
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公开(公告)号:CN107689854A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610637827.2
申请日:2016-08-05
Applicant: 电信科学技术研究院
IPC: H04L5/00
CPC classification number: H04L5/00 , H04L5/0048
Abstract: 本发明提供了一种系统信息的获取方法、发送方法、终端及网络收发节点,其中,系统信息的获取方法包括:接收网络收发节点发送的同步信号,并获取所述同步信号的特征信息、所述网络收发节点的节点信息以及特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系;根据所述特征信息和所述对应关系,得到与所述节点信息对应的系统信息的传输位置;在所述系统信息的传输位置,接收所述网络收发节点发送的系统信息。本方案通过根据同步信号的特征信息和特征信息与系统信息的传输位置间的对应关系得到对应的网络收发节点的系统信息的传输位置,进而准确的解读到系统信息,解决了现有技术中终端在同步信号与系统信息不一一对应的情况下无法正确解读系统信息的问题。
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公开(公告)号:CN107645769A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610587543.7
申请日:2016-07-22
Applicant: 电信科学技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种数据传输方法和装置,用于解决随着TRP的数量和波束的数量越来越多,增加了传递和识别网络节点的识别信息时的复杂度的问题。方法包括:发送端发送至少一个同步信号SI,SI携带第一标识;在SI对应的系统信息的时频位置,发送系统信息,系统信息中携带用于表示第二标识的信息,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。通过SI与第一标识之间的映射关系,使得接收端在检测到SI后,可以获取到第一标识;通过在系统信息中携带用于表示第二标识的信息,使得接收端在检测到系统信息后,可以获取到第二标识,从而接收端可以根据第一标识和第二标识,获取到发送端的所有识别信息。
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公开(公告)号:CN107623932A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610561774.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 电信科学技术研究院
Abstract: 本发明实施例提供了一种系统信息区域或网络区域的接入方法及装置,所述接入方法包括:终端接收系统信息区域或网络区域发送的一个或多个初始接入信号IAS;所述终端根据接收到的IAS信号获取系统信息区域或网络区域的子帧边界、系统带宽、起始频率和终止频率中的一项或多项。解决现有的设计不能满足未来系统的需求的问题。
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公开(公告)号:CN106936484A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511001496.5
申请日:2015-12-28
Applicant: 电信科学技术研究院
IPC: H04B7/0456 , H04B7/06
Abstract: 本发明公开了一种上行信息反馈和下行数据传输方法和设备,用于解决由于终端移动速度很高时,终端上报的CSI信息不足以跟踪上信道的变化情况,基于终端上报的信道状态信息进行数据传输时会造成较为严重的性能损失的问题。方法包括:基站获取终端的预编码矩阵对应的第l级预编码矩阵组,其中,所述终端的预编码矩阵对应L个预编码矩阵组,每个预编码矩阵组包含预设的码本中的至少一个预编码矩阵,l=1,…,L,L为正整数;基站根据获取到的第l级预编码矩阵组中包含的预编码矩阵,向所述终端发送下行数据。通过预编码矩阵组,形成相对较宽的波束覆盖用户,能够保障终端在高速移动时的下行传输,提高了下行传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN106936480A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511001286.6
申请日:2015-12-28
Applicant: 电信科学技术研究院
IPC: H04B7/0408 , H04B7/06 , H04W4/06
CPC classification number: H04B7/04 , H04B7/0408 , H04B7/0617 , H04W4/06
Abstract: 本发明公开了一种信号处理方法及装置。本发明中,由于在基站系统中,前端设备对接收到的来自于天线单元的时域信号进行MIMO检测及相关的基带处理,并将进行所述基带处理后的信号发送给基站系统的后端设备,从而使后端设备仅进行除所述MIMO检测及相关的基带处理以外的其余基带处理。与现有技术相比,本发明实施例将部分基带处理操作前移到前端设备上实现,这样前端设备至后端设备的接口中只需要传输每个被调度用户的具有较少冗余的数据,降低了前端设备和后端设备之间的数据传输速率压力。
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