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公开(公告)号:CN114222363A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111552178.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种终端位置识别方法、装置及定位系统。该方法包括:通过位置信息感通设备接收来自位置信息感通设备接入终端的终端感知能力;基于终端感知能力,输出控制消息;控制消息用于指示位置信息感通设备传输与接入终端之间进行感知测量的设备感知测量结果,和/或,控制消息用于激活接入终端周围的感通位置标签传输与接入终端之间进行感知测量的标签感知测量结果;接入终端周围的感通位置标签为与位置信息感通设备相连的感通位置标签经选取得到;通过位置信息感通设备接收设备感知测量结果和/或标签感知测量结果,根据设备感知测量结果和/或标签感知测量结果获取接入终端的终端位置信息。本申请能够有效提升定位精度。
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公开(公告)号:CN112383368B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011092683.X
申请日:2020-10-13
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04B17/318 , H04W72/04 , H04W72/08
Abstract: 本发明公开了一种波束测量方法、介质、设备及系统,基站包括多个波束,其中,每个波束具有相应的覆盖区域;方法包括:获取每个波束对应的概率分布值,并根据概率分布值对多个波束进行排序,以及根据波束的排序进行物理层参考信号接收功率测量;根据测量结果更新每个波束对应的概率分布值,并根据更新后的概率分布值计算对应的标准差和期望值;判断标准差是否小于等于预设的最大标准差阈值;如果是,则根据期望值对多个波束进行排序,并根据排序结果依序向终端设备发送波束对应的参考信号,以及根据该参考信号对波束进行测量,以便根据测量结果选择终端设备的工作波束;能够在移动通信过程中,对波束进行有效测量,同时,提高波束测量效率。
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公开(公告)号:CN114007274A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111094759.7
申请日:2021-09-17
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于URLLC业务时延容忍度的资源复用方法及系统,其中方法包括:无线接入点向无线通信设备发送SIB1信息;当无线通信设备产生URLLC业务需求时,生成调度信息,以及将调度信息发送给无线接入点;无线接入点判断URLLC业务是否可容忍切片帧结构下的最长等待时延;如果否,则将资源复用方案配置为基于免授权模式;如果是,则获取URLLC业务类型信息;判断无线通信设备的URLLC业务是否为周期性;如果否,则将资源复用方案配置为改进型GB模式;如果是,则将资源复用方案配置为GF模式。能够在满足URLLC业务低时延技术要求的前提下,降低eMBB UE用于传输数据的时频域资源被抢占、打孔、穿刺事件的发生概率,进而提高eMBB UE吞吐量和信噪比。
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公开(公告)号:CN113992314A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111242800.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种链路自适应调整方法、装置、系统和存储介质。其中,链路自适应调整方法包括:接收基站传输的配置消息;配置消息为包含信道质量指示CQI上报格式与链路参数的信道状态信息CSI报告配置;其中,信道质量指示CQI上报格式为子带上报;链路参数包括CQI位宽格式以及目标BLER值;基于配置消息完成子带CQI测量,向基站上报CSI测量报告;CSI测量报告用于指示基站获取内环链路自适应的调制与编码策略MCS值;基于配置消息获取MCS增量delta‑MCS,向基站上报HARQ‑ACK信息;HARQ‑ACK信息用于指示基站获取外环链路自适应的调制与编码策略MCS值。本申请对不同的高可靠性应用场景提供了配置的和应用的灵活性。
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公开(公告)号:CN113964543A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111234595.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通信装置与毫米波全息天线,毫米波全息天线包括散射单元、高介电常数材质板与馈电网络组件。在激励端口处施加激励信号以及负载端口接入预设负载时,馈电网络组件能相应产生并输出TEM波,TEM波经过高介电常数材质板时,高介电常数用于增加带状线波导的反射率,减小TEM波的传播速度。在TEM波的作用下,散射单元上的各个第一缝隙开口处均能产生激励,相当于是若干个第一单元天线,若干个第一缝隙开口处的激励会相互叠加,即若干个第一单元天线的辐射方向图叠加,便能形成指定的高增益方向图,以及能实现宽带宽与低剖面;此外,TEM波的传播速度减小时减弱全息结构的频扫特性,实现宽带扫描特性。
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公开(公告)号:CN113784383A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110943400.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本公开涉及基站通信方法、装置和矿用的本安型通信系统,该方法包括:获取终端上报的测量报告,对测量报告进行解析,得到终端接收的下行射频信号中的场强信息,场强信息小于场强阈值时,调整基站的信号带宽为预设信号带宽数值且分配给终端的资源数量保持不变,发送用于指示增加基站下行链路增益的命令,控制射频单元的天线口的总发射功率从当前发射功率值升高至最大发射功率值。从而,在分配给终端的资源数量保持不变的情况下,通过提高射频单元的发射功率来增加分配给终端的每个资源的平均功率,从而提高终端接收的功率谱密度,使得在不增加总发射功率的情况下,达到增加覆盖距离和控制设备功耗的效果。
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公开(公告)号:CN113642624A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110898063.3
申请日:2021-08-05
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种移动通信网络故障的智能诊断方法、介质、设备及装置,其中方法包括:获取移动通信网络的关键性能指标数据,并对关键性能指标数据进行预处理,以生成训练样本和测试样本;获取初级网络和次级网络,并以初级网络的获胜神经元位置作为次级网络的输入构建串联神经网络模型;将训练样本输入到串联神经网络模型中,并采用粒子群算法对串联神经网络的初始权值和节点阈值进行寻优,以完成串联神经网络模型的训练;将测试样本输入到训练好的串联神经网络模型,以通过串联神经网络模型对移动通信网络进行故障诊断;能够有效降低训练样本的生成成本,降低神经网络模型的构建周期;同时,提高故障诊断的实时性和准确性。
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公开(公告)号:CN112867154A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011618175.0
申请日:2020-12-30
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种资源分配方法、装置、基站、用户设备和存储介质,基站根据动态调度DG业务的场景类型,确定DG业务的物理层优先级;然后,向UE发送下行控制信令DCI;其中,物理层优先级表征业务数据在用户设备UE的物理层中进行处理的优先级程度;上述DCI中携带DG业务的物理层优先级;DCI用于指示UE在DG业务与其它业务的上行资源发生冲突时,基于DG业务的物理层优先级以及预设的其它业务的物理层优先级进行上行资源分配。采用上述方法UE在DG业务与其它业务的上行资源发生冲突时,可以根据DG业务的物理层优先级以及预设的其它业务的物理层优先级进行上行资源分配,避免上行资源冲突导致上行数据传输失败,提升了上行数据的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN112858798A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011642435.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明涉及一种天线测试系统、天线支撑装置和天线测试方法,天线支撑装置包括第一支撑架、第二支撑架及对准器件。一方面,对位精准,对位精度可以控制在0.1°以内,在暗室中能满足2G天线、3G天线、4G天线及5G毫米波相控阵天线的远场辐射方向图、增益及波束扫描等指标的测试;另一方面,还可以将第一支撑架与第二支撑件直接放入到暗室中,并可以根据实际测试间距需求来调整第一支撑架与第二支撑架在微波暗室中的放置位置,适应于2G天线、3G天线、4G天线及5G毫米波相控阵天线的测试方法和测试要求,具有灵活摆放,缩短收发天线距离,减小路径损耗等优点,在对5G毫米波相控阵天线的测试过程中,无需增加功率放大器,使得装置结构简化,成本降低。
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公开(公告)号:CN112596970A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011610883.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 京信网络系统股份有限公司
IPC: G06F11/22
Abstract: 本发明提供设备测试方法及系统、设备及介质,方法包括:根据第一信号的带宽生成一个以上的第二信号,将生成的第二信号输入被测通信设备进行处理,接收被测通信设备处理后的第二信号,根据预设的测试指令对被测通信设备处理后的第二信号进行解调和测试,并生成一个以上对应的测试数据,根据测试数据以及预设的测试标准确定被测通信设备的测试结果;第一信号与第二信号的信号类型不同,一个以上的第二信号的带宽之和等于第一信号的带宽;预设的测试标准适用于第一信号和第二信号。本发明提供的测试方法能够在仅持有第二信号分析许可的情况下进行测试,无需获取被测通信设备的第一信号处理情况,有效利用目前可利用的许可资源。
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