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公开(公告)号:CN101442399B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN200810240845.2
申请日:2008-12-25
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种HSDPA协议栈的实现方法和基站。该实现方法包括在物理层中实现MAC-hs实体;该MAC-hs实体通过共享内存方式实现与物理层中其他相关模块的通信。通过本发明的HSDPA协议栈的实现方法和基站,解决了时延问题,提高了运行效率,实现较高的吞吐量。根据本发明的方法,可以有效解决由时延引起的不稳定问题,限制二层的时延,减小数据丢失和由于HS-DSCH重传而引起的拥塞,更好地适应信道的快速变化,更大可能地匹配不同无线信道条件下的数据速率,提高系统的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN101442399A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810240845.2
申请日:2008-12-25
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种HSDPA协议栈的实现方法和基站。该实现方法包括在物理层中实现MAC-hs实体;该MAC-hs实体通过共享内存方式实现与物理层中其他相关模块的通信。通过本发明的HSDPA协议栈的实现方法和基站,解决了时延问题,提高了运行效率,实现较高的吞吐量。根据本发明的方法,可以有效解决由时延引起的不稳定问题,限制二层的时延,减小数据丢失和由于HS-DSCH重传而引起的拥塞,更好地适应信道的快速变化,更大可能地匹配不同无线信道条件下的数据速率,提高系统的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN101370000A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810224357.2
申请日:2008-10-17
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了时分同步码分多址系统的多载波实现方法和装置,该方法包括:将下行单倍速时域信号通过快速傅立叶变换调制为频域信号;对频域信号进行频谱搬移和根升余弦滤波;对滤波后的信号进行逆快速傅立叶变换,产生下行N载波时域信号;对下行N载波时域信号进行内插产生K倍速信号,对K倍速信号进行低通滤波。本发明的TD-SCDMA多载波的实现方法,在DSP上实现多载波组合,从而用一个射频就能完成多载波功能。多载波的滤波分别在DSP和FPGA上实现,DSP负责实现RRC滤波,FPGA负责实现低通滤波。传输时延在DSP中通过对数字信号,频域上连续相位的控制实现,使得算法精度高,复杂度低。
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公开(公告)号:CN101370000B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200810224357.2
申请日:2008-10-17
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了时分同步码分多址系统的多载波实现方法和装置,该方法包括:将下行单倍速时域信号通过快速傅立叶变换调制为频域信号;对频域信号进行频谱搬移和根升余弦滤波;对滤波后的信号进行逆快速傅立叶变换,产生下行N载波时域信号;对下行N载波时域信号进行内插产生K倍速信号,对K倍速信号进行低通滤波。本发明的TD-SCDMA多载波的实现方法,在DSP上实现多载波组合,从而用一个射频就能完成多载波功能。多载波的滤波分别在DSP和FPGA上实现,DSP负责实现RRC滤波,FPGA负责实现低通滤波。传输时延在DSP中通过对数字信号,频域上连续相位的控制实现,使得算法精度高,复杂度低。
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公开(公告)号:CN102148676A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110118379.2
申请日:2011-05-09
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种下行HARQ的实现系统及方法,涉及TD-LTE技术领域。该系统包括:调度模块、状态机维护模块和回复处理模块;所述状态机维护模块用于维护状态机,所述状态机用于存储HARQ进程以及HARQ进程的结构单元;所述调度模块,用于根据所述状态机存储的信息进行决策,并且调度所述系统的其他模块实现相应功能,以及用于选择所述HARQ进程发送所述HARQ数据;所述回复处理模块,用于根据已发送HARQ数据的反馈信息进行相应处理。本发明所述下行HARQ的实现系统及方法,通过状态机中的状态链表存储HARQ进程的不同状态,能够有效保证TD-LTE系统中下行HARQ数据传输的可靠性和时效性。
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公开(公告)号:CN102118784A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010622509.1
申请日:2010-12-28
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种单射频多模终端综测仪的TD-SCDMA到GSM的硬切换方法,属于TD-SCDMA和GSM移动通信技术领域,为了降低多模终端综测仪的制造成本,提高切换成功率,该方法包括:多模终端综测仪的TD-SCDMA模块向终端发送从UMTS到GSM切换请求的硬切换信令;多模终端综测仪确认硬切换信令发出后,控制射频模块改变其发射机和接收机的频率;多模终端综测仪启动GSM协议模块并进入GSM模式;终端接收到来自多模终端综测仪GSM小区的广播消息,与多模终端综测仪在GSM模式下进行信令交互完成硬切换。该方法采用单射频一发一收的硬件结构实现TD-SCDMA到GSM的硬切换方案,可以大大降低终端综测仪的生产成本,简化硬件结构,并具备切换成功率高的优点。
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公开(公告)号:CN101980494A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010515796.6
申请日:2010-10-15
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种TD-LTE终端测试仪器的IDFT实现方法及其系统,该方法包括步骤:S1.对长度为M的待进行IDFT变换的序列进行补零,形成长度为N的新的序列;S2.对所述新的序列进行基2快速反傅里叶变换;S3.从经过基2快速反傅里叶变换得到的序列中抽取数据,获得最终的长度为M的IDFT输出序列;其中M∈[0,1200],且为2、3、5三种素数的乘积组合,或M=839或139。本发明的方法及其系统利用IFFT实现了非2的整数次幂长度的任意点IDFT算法,在具备较高输出信噪比的同时保证了较高的算法效率。
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公开(公告)号:CN101834631A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010173937.0
申请日:2010-05-10
Applicant: 北京星河亮点通信软件有限责任公司
IPC: H04B1/707
Abstract: 本发明公开了一种测试TD-SCDMA上行同步维护时间特性的方法与装置。其中,该方法包括接收移动终端在第n帧发送的信号,并以a倍速进行采样;对采样后的数据序列进行内插运算以得到b倍速的数据序列;将b倍速的数据序列分成b组,利用本地复中间码分别与b组数据序列进行相关得到b个相关峰值和b个相关峰值的位置;根据b个相关峰值和b个相关峰值的位置拟合b倍速的数据序列的二次相关曲线,并计算出二次相关曲线的峰值位置P1;接收端对移动终端在第n+m帧发送的信号进行采样、内插、相关以及拟合以计算出二次相关曲线的峰值位置P2,并根据峰值位置P1和峰值位置P2估计位置偏移量τ;将位置偏移量τ与移动终端的真实发送时延τ′进行比较以计算位置偏移量τ与真实发送时延τ′的误差。
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公开(公告)号:CN114885370B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210435012.1
申请日:2022-04-24
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04W28/02 , G10L19/18 , G06N3/08 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本申请提供一种语义通信方法、装置、电子设备及存储介质;所述方法包括:语义通信的发送方法和语义通信的接收方法;其中,语义通信的发送方法包括:根据目标数据确定语义模型并设置模型参数,利用语义模型从目标数据中提取语义信息;对模型参数和语义信息分别进行编码,得到模型参数比特和语义信息比特,并分别利用语义信道和共享信道进行处理,得到语义导频信号和数据信号,并将其发送至接收端,根据接收端的反馈调整语义模型;语义通信的接收方法包括:对获取的语义导频信号和数据信号进行解调和解码,得到模型参数和语义信息,并选取合适的语义模型,将语义信息输入至语义模型,得到目标数据,并将信道质量反馈至发送端。
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公开(公告)号:CN114521023B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210166464.4
申请日:2022-02-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/53 , H04W72/0446 , H04W52/26
Abstract: 本发明公开了一种SWIPT辅助NOMA‑MEC系统资源分配建模方法,针对智能家居、智慧城市等新型应用场景,考虑智能终端设备的服务质量要求、终端设备的最大发射功率以及可用能量的有限性,提出以最大化系统中卸载任务总数为目标,联合优化发射功率和时间切换系数的问题;为了解决所建模的含多个变量的混合整数规划问题,将问题分解为两个子问题:在给定时间切换系数时的功率分配问题以及时间切换系数的优化问题;利用连续凸逼近、拉格朗日乘子法、梯度下降法构建迭代的功率分配算法;构建基于遗传算法的资源分配算法,联合优化发射功率和时间切换系数,从而获得智能终端设备的能量收集和数据卸载联合资源分配模型,保证SWIPT辅助NOMA‑MEC系统中能量资源的高效利用。
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