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公开(公告)号:CN109962323A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711432070.4
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 湖南大学 , 中国移动通信集团公司
IPC: H01P1/212
Abstract: 本发明提供一种单激励微放电射频噪声信号抑制装置及方法。该装置包括:微波器件和滤波器;所述微波器件后端串联所述滤波器,所述滤波器的频率参数根据所述微波器件在单激励下产生的射频噪声信号的频率确定,以抑制所述射频噪声信号。由于微波器件在单激励下产生的射频噪声信号的频率位于滤波器的频率参数限定的禁止通过频率范围内,滤波器能够准确地抑制射频噪声信号。因此,本发明具有很好的射频噪声信号抑制效果。
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公开(公告)号:CN102595432B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201110003806.2
申请日:2011-01-10
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
IPC: H04W16/20
Abstract: 本发明实施例提供一种室内多系统共用的上行、下行信号处理方法及设备,在多种通信网络共用的室内分布系统中,选择共同覆盖上行信号所在频段的至少多根室内天线,将选择出的多根室内天线分集接收的上行信号合并为一路上行信号;在基站需要发送下行信号时,根据终端所在位置,选择覆盖质量较好的天线子集进行下行覆盖,或对不同端口的下行信号的幅度和相位进行加权,并利用加权后天线水平波束的偏移来增强所需方向的下行覆盖。增强每一种通信网络接收的上行信号的质量,并提高下行信号的传输质量。
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公开(公告)号:CN102595432A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110003806.2
申请日:2011-01-10
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
IPC: H04W16/20
Abstract: 本发明实施例提供一种室内多系统共用的上行、下行信号处理方法及设备,在多种通信网络共用的室内分布系统中,选择共同覆盖上行信号所在频段的至少多根室内天线,将选择出的多根室内天线分集接收的上行信号合并为一路上行信号;在基站需要发送下行信号时,根据终端所在位置,选择覆盖质量较好的天线子集进行下行覆盖,或对不同端口的下行信号的幅度和相位进行加权,并利用加权后天线水平波束的偏移来增强所需方向的下行覆盖。增强每一种通信网络接收的上行信号的质量,并提高下行信号的传输质量。
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公开(公告)号:CN109962323B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201711432070.4
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 湖南大学 , 中国移动通信集团公司
IPC: H01P1/212
Abstract: 本发明提供一种单激励微放电射频噪声信号抑制装置及方法。该装置包括:微波器件和滤波器;所述微波器件后端串联所述滤波器,所述滤波器的频率参数根据所述微波器件在单激励下产生的射频噪声信号的频率确定,以抑制所述射频噪声信号。由于微波器件在单激励下产生的射频噪声信号的频率位于滤波器的频率参数限定的禁止通过频率范围内,滤波器能够准确地抑制射频噪声信号。因此,本发明具有很好的射频噪声信号抑制效果。
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公开(公告)号:CN105636097B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201410599303.X
申请日:2014-10-30
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
Inventor: 徐晶 , 张斌 , 默燕红 , 李秋中 , 方波 , 沈忱 , 李冶文 , 张阳 , 左怡民 , 王砚 , 王西点 , 王磊 , 沈骜 , 程楠 , 梁童 , 高峰 , 朱文涛 , 宋智源
IPC: H04W24/04
Abstract: 本发明提供一种校验网络性能统计数据的方法及装置,涉及无线网络质量领域,解决无法发现现网随机产生的数据准确性的问题。其中所述校验网络性能统计数据的方法包括:在预设时间粒度内获取网络性能统计数据;获取预先存储的多类原始性能统计数据中的同一类性能指标的原始性能统计数据,并根据预先建立的原始网络性能统计数据与校验算法的映射关系,将获取的同一类性能指标的所述原始网络性能统计数据映射成相应的映射结果;校验获取的所述网络性能统计数据与所述映射结果是否一致。从而得知数据的准确性,这样就可以利用同一类性能指标的多数据源来评估性能指标的准确性。
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公开(公告)号:CN106897479A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201611213438.3
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明实施例提供一种阵列天线仿真方法及服务器,所述方法包括:获取阵列天线基本阵列各单元的电场强度θ分量幅度值和分量幅度值、以及所述各单元的电场强度θ分量相位值和分量相位值;根据所述各单元的电场强度θ分量相位值和分量相位值、所述各单元在坐标系中的位置,去除所述各单元的电场强度θ分量和分量的空间相位差;选择与待仿真阵列天线的维数相同的基本阵列,用所述基本阵列的各单元替代所述待仿真阵列天线的各单元;计算所述待仿真阵列天线总电场强度的θ分量和分量。所述服务器执行上述方法。本发明实施例提供的阵列天线仿真方法及服务器,提高了待仿真阵列天线仿真计算的速度,同时也保证了仿真评估具有较好的效果。
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公开(公告)号:CN105636097A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410599303.X
申请日:2014-10-30
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
Inventor: 徐晶 , 张斌 , 默燕红 , 李秋中 , 方波 , 沈忱 , 李冶文 , 张阳 , 左怡民 , 王砚 , 王西点 , 王磊 , 沈骜 , 程楠 , 梁童 , 高峰 , 朱文涛 , 宋智源
IPC: H04W24/04
Abstract: 本发明提供一种校验网络性能统计数据的方法及装置,涉及无线网络质量领域,解决无法发现现网随机产生的数据准确性的问题。其中所述校验网络性能统计数据的方法包括:在预设时间粒度内获取网络性能统计数据;获取预先存储的多类原始性能统计数据中的同一类性能指标的原始性能统计数据,并根据预先建立的原始网络性能统计数据与校验算法的映射关系,将获取的同一类性能指标的所述原始网络性能统计数据映射成相应的映射结果;校验获取的所述网络性能统计数据与所述映射结果是否一致。从而得知数据的准确性,这样就可以利用同一类性能指标的多数据源来评估性能指标的准确性。
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公开(公告)号:CN103997750A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410218580.1
申请日:2011-01-10
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
IPC: H04W16/20
Abstract: 本发明实施例提供一种室内多系统共用的下行信号处理方法及设备,应用于多通信网络共用的室内分布系统中,该方法包括:针对每种通信网络的下行传输过程,接收终端反馈的位置信息;确定覆盖范围包含所述位置信息的室内天线,从确定的所述室内天线中选择在所述位置信息所表示的位置处,下行信号的传输质量满足设定条件的至少一根室内天线;利用选择出的室内天线向所述终端发送下行信号。本发明实施例提供的下行信号处理的方案中,在多种通信网络共用的室内分布系统中,针对使用每种通信网络的终端,通过选择终端所在位置处,覆盖质量最优的至少一根天线进行下行覆盖,从而改善通信网络的下行覆盖质量。
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公开(公告)号:CN106897479B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201611213438.3
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供一种阵列天线仿真方法及服务器,所述方法包括:获取阵列天线基本阵列各单元的电场强度θ分量幅度值和分量幅度值、以及所述各单元的电场强度θ分量相位值和分量相位值;根据所述各单元的电场强度θ分量相位值和分量相位值、所述各单元在坐标系中的位置,去除所述各单元的电场强度θ分量和分量的空间相位差;选择与待仿真阵列天线的维数相同的基本阵列,用所述基本阵列的各单元替代所述待仿真阵列天线的各单元;计算所述待仿真阵列天线总电场强度的θ分量和分量。所述服务器执行上述方法。本发明实施例提供的阵列天线仿真方法及服务器,提高了待仿真阵列天线仿真计算的速度,同时也保证了仿真评估具有较好的效果。
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公开(公告)号:CN109411903A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710714138.1
申请日:2017-08-18
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种室内MIMO通信系统的高性能宽带双极化全向天线,该天线中水平极化天线、垂直极化天线以及底座通过同轴线缆连接为一个整体,这样的一体化设计方法有效降低了水平极化天线的馈线屏蔽成电流对天线的不圆度和交叉极化产生的影响,使垂直极化天线的不圆度和交叉极化比能够满足实际需求,使整个天线的各项性能指标能够有效提高。此外,垂直极化天线的单极子上还加载有空心圆盘,从而能够降低天线的高度,有效扩展天线的工作带宽,进而能够更好的适应于复杂的通信环境中。
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