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公开(公告)号:CN102256309B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201010177382.7
申请日:2010-05-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种协作多基站组网环境下的主从基站选择与切换方法,包括1)判断是否存在切换触发条件,若为是,执行步骤2);2)并判断是切换需求一还是切换需求二,若为切换需求一,执行步骤3),若为切换需求二,执行步骤6)3)对活动基站簇成员按信号质量降序排列;4)候补基站簇成员按信号质量降序排列,若候补基站簇的基站数大于活动基站簇的基站数n,只需选出信号最强的n个基站;5)对候补基站簇中的有效基站的信号强度进行一一判断来更新活动基站簇等步骤。与现有技术相比,本发明具有适用范围广、灵活性好、最大程度地提高频谱利用率和功率利用率等优点。
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公开(公告)号:CN102255701A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010177380.8
申请日:2010-05-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于统计信道状态信息反馈下的组合码本选择处理方法,包括以下步骤:1)发送端与接收端均使用一组子码本表示信道状态信息的变化情况;2)接收端根据信道状态的选择不同的子码本,并在子码本中选择最佳的波束成型向量;3)通过一个低速的反馈信道将最佳的波束成型向量在子码本索引中的PMI传输给发送端。与现有技术相比,本发明具有反馈量低、精度高等优点。
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公开(公告)号:CN103139813A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110376956.8
申请日:2011-11-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种用于TD-LTE系统的干扰源定位方法,1)检测信号的频域和时域特性,提取受干扰小区广播信道的受干扰信号;2)将受干扰信号消除载波,获取由干扰信号和噪声信号构成的剩余信号;3)将剩余信号与已知的伪随机序列扰码关联,得到产生干扰影响最大的第一干扰信号所对应的伪随机序列扰码;4)通过步第一干扰信号对应的伪随机序列扰码确定其小区ID,并由小区ID确定第一干扰小区的位置。与现有技术相比,本发明在查找干扰源时,通过确定伪随机序列扰码确定干扰小区的小区ID,然后通过小区的配置情况由小区ID确定小区位置,排查的目的性明确,花费的人力和物力较少,成本低,而且准确性高。
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公开(公告)号:CN102255701B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201010177380.8
申请日:2010-05-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于统计信道状态信息反馈下的组合码本选择处理方法,包括以下步骤:1)发送端与接收端均使用一组子码本表示信道状态信息的变化情况;2)接收端根据信道状态的选择不同的子码本,并在子码本中选择最佳的波束成型向量;3)通过一个低速的反馈信道将最佳的波束成型向量在子码本索引中的PMI传输给发送端。与现有技术相比,本发明具有反馈量低、精度高等优点。
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公开(公告)号:CN102883338A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201110192396.0
申请日:2011-07-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种用于TD-LTE系统中传播模型校正的方法,该方法包括以下步骤:1)选择站点和确定测试路线;2)获取现有3G通信系统网络的路测数据和工程参数,同时获取TD-LTE通信系统网络的工程参数;3)从路测数据中筛选出与TD-LTE共站点共天馈的路测数据;4)将筛选出的路测数据转换为TD-LTE路测数据;5)对TD-LTE路测数据进行筛选和过滤,并对筛选和过滤后的TD-LTE路测数据进行离散和地理平均;6)根据所述路测数据校正传播模型;7)重复步骤2)~6),完成对四种地形的校正,生成传播模型库。与现有技术相比,本发明具有省时、省力、经济且具有较高准确性等优点。
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公开(公告)号:CN102256309A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010177382.7
申请日:2010-05-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种协作多基站组网环境下的主从基站选择与切换方法,包括1)判断是否存在切换触发条件,若为是,执行步骤2);2)并判断是切换需求一还是切换需求二,若为切换需求一,执行步骤3),若为切换需求二,执行步骤6);3)对活动基站簇成员按信号质量降序排列;4)候补基站簇成员按信号质量降序排列,若候补基站簇的基站数大于活动基站簇的基站数n,只需选出信号最强的n个基站;5)对候补基站簇中的有效基站的信号强度进行一一判断来更新活动基站簇等步骤。与现有技术相比,本发明具有适用范围广、灵活性好、最大程度地提高频谱利用率和功率利用率等优点。
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