一种伪基站定位方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103888965B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201410059052.6

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种伪基站定位方法,所述方法包括:通过获取第一预设时间内GSM网络的测量报告,并筛选出邻区测量结果为异常邻区测量结果的测量报告;对筛选出的测量报告进行分析统计,确定出疑似伪基站的地理位置区域,以及该疑似伪基站的BCCH频点和基站识别码;通过路测系统锁定所述疑似伪基站的BCCH频点和/或基站识别码,在所述确定为疑似伪基站的地理位置区域逐步跟踪定位伪基站。能够快速准确地定位伪基站。

    一种灵活设置全向发射信道波束宽度的方法

    公开(公告)号:CN101335554B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN200710118143.2

    申请日:2007-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种设置全向发射的信道波束宽度的方法,它主要应用于使用多阵元智能天线的移动通信系统,如TD-SCDMA移动通信系统中。它无须更换网络天线,通过对系统进行相应的测试或根据网络性能指标,利用多阵元的智能天线,连续动态的灵活设置或调整全向发射信道的波束宽度,从而达到与环境相匹配的理想的全向发射信道的波束宽度,完全达到网络对覆盖的要求。本发明可显著提高天线对网络环境的适应性,无须更换天线,也能针对网络环境或通信质量的改变,连续动态调整各全向发射信道的波束宽度,达到网络对小区灵活覆盖的要求;而且能明显降低网络维护的成本,并减小了对产品的特定参数的要求,使得产品的选择更加灵活简便。

    分配签名序列的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102088737A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910242239.9

    申请日:2009-12-04

    Abstract: 本发明涉及分配签名序列的方法,调度的E-PUCH、非调度的E-PUCH、SPS E-PUCH共用E-HICH,并且由Node B根据分配给UE的E-PUCH所占码道为UE分配所需的签名序列,当分配给UE的E-PUCH所占码道所对应的签名序列数量小于所需签名序列的数量时,剩余数量的签名序列使用指定的签名序列。本发明使所有E-PUCH共用E-HICH,由Node B统一分配签名序列,提高了签名序列的使用效率,节约了E-HICH码道资源,降低了签名序列的管理复杂度。

    一种TDDLTE系统的基站调度方法和装置

    公开(公告)号:CN102056280B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN200910235963.9

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种TDD LTE系统的基站调度方法和装置,方法包括:步骤1:向基站侧反馈t+1时刻的预编码矩阵索引、信道质量指示符;步骤2:基站侧估计t+1时刻的预编码矩阵,并判断t+1时刻和t时刻估计的预编码矩阵之差的行列式值是否小于一个预定阈值并且t+1时刻的编码矩阵是否等于t时刻的编码矩阵,若是,执行步骤3;若否,所述用户设备t+1时刻的名义传输速率为t+1时刻信道质量指示符的值对应的名义传输速率;步骤3:根据所述信道质量指示符的值的变化趋势来改变所述用户设备该时刻的名义传输速率;装置包括:反馈模块、估计及判断模块、处理模块。本发明在调度时综合考虑CQI、PMI和CSI,更好地提高下行链路质量。

    一种移动通讯网络中改善广播业务质量的方法

    公开(公告)号:CN101651481B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN200810117939.0

    申请日:2008-08-15

    Abstract: 本发明提出了一种移动通讯网络中改善广播业务质量的方法,针对现有的蜂窝移动通信网络中广播业务服务质量无法得到保证的问题而发明,包括:测试业务覆盖区的广播业务信道接收功率强度,并确定广播业务信道接收功率强度未达到预期值的区域的位置,如果未达到预期值的区域位于业务区域边沿,则在该业务覆盖区内的现有信号基础上叠加一个承载相同业务、经过波束赋形的异频或异时隙广播业务信道;如果未达到预期值的区域位于业务区域非边沿,则对该业务覆盖区的多个小区的广播业务信道的功率进行联合调整。本发明能够根据不达标区域的位置特征选择不同的调整方式,采用功率补偿或多阵元天线波束赋形对广播业务信号进行改善。

    一种多模移动通信终端及其工作方法

    公开(公告)号:CN102036352A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010588342.1

    申请日:2010-12-14

    CPC classification number: Y02D70/122 Y02D70/126

    Abstract: 本发明涉及一种多模移动通信终端及其工作方法,其中,所述多模移动终端中的TD-LTE终端通信模块在没有可用的TD-LTE网络时关闭,应用处理模块用于在TD-LTE终端通信模块开启并完成在TD-LTE网络的注册时,根据业务的种类及需求决定是否将原来建立在GSM-GPRS或TD-SCDMA网络的业务在TD-LTE网络上自动重建;在TD-LTE终端通信模块关闭时,将原来建立在TD-LTE网络的业务在GSM-GPRS或TD-SCDMA网络上自动重建。本发明较好地解决了TD-LTE网络建设初期由于覆盖不足造成的待机耗电问题和业务连续性问题,提供了更好的用户体验。

    一种多模移动通信终端及其工作方法

    公开(公告)号:CN102036352B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201010588342.1

    申请日:2010-12-14

    CPC classification number: Y02D70/122 Y02D70/126

    Abstract: 本发明涉及一种多模移动通信终端及其工作方法,其中,所述多模移动终端中的TD-LTE终端通信模块在没有可用的TD-LTE网络时关闭,应用处理模块用于在TD-LTE终端通信模块开启并完成在TD-LTE网络的注册时,根据业务的种类及需求决定是否将原来建立在GSM-GPRS或TD-SCDMA网络的业务在TD-LTE网络上自动重建;在TD-LTE终端通信模块关闭时,将原来建立在TD-LTE网络的业务在GSM-GPRS或TD-SCDMA网络上自动重建。本发明较好地解决了TD-LTE网络建设初期由于覆盖不足造成的待机耗电问题和业务连续性问题,提供了更好的用户体验。

    一种伪基站定位方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103888965A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410059052.6

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种伪基站定位方法,所述方法包括:通过获取第一预设时间内GSM网络的测量报告,并筛选出邻区测量结果为异常邻区测量结果的测量报告;对筛选出的测量报告进行分析统计,确定出疑似伪基站的地理位置区域,以及该疑似伪基站的BCCH频点和基站识别码;通过路测系统锁定所述疑似伪基站的BCCH频点和/或基站识别码,在所述确定为疑似伪基站的地理位置区域逐步跟踪定位伪基站。能够快速准确地定位伪基站。

    不同小区应用不同时隙配比时的组网调度方法和装置

    公开(公告)号:CN101835162B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010034047.1

    申请日:2010-01-12

    Abstract: 本发明涉及不同小区应用不同时隙配比时的组网调度方法和装置,方法包括:使用较多下行时隙的基站对所有上行时隙做全频带干扰监测,记录各调度频带的干扰水平;根据干扰水平计算出平均干扰水平;若小于第一预定门限值,则该调度频带参与该时刻的调度;若平均干扰水平大于或等于第一预定门限值,则该调度频带不参与该时刻的调度;当参与调度的调度频带的平均干扰水平大于第二预定门限值且小于第一预定门限值,则该调度频带仅调度给覆盖较好的用户。本发明使基站在调度前进行干扰监测,通过处理和分析监测结果得到可避免干扰的调度频带,从而有效抑制了TD-LTE系统不同上下行配比组网时的干扰,达到良好的组网效果。

    一种提高MU-MIMO性能的基站调度方法和装置

    公开(公告)号:CN102056311B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN200910235962.4

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种提高MU-MIMO性能的基站调度方法,包括:步骤1:各用户设备向基站侧反馈t+1时刻的预编码矩阵索引、信道质量指示符,基站侧估计各用户设备t+1时刻的预编码矩阵;步骤2:基站侧对用户设备进行配对,并计算配对的两个用户设备的反馈预编码矩阵组与基站侧估计的预编码矩阵组之差的行列式的值;步骤3:若所述值大于或等于1,则配对的两个用户设备的发送速率均为零;若所述值小于1,修正配对的两个用户设备的发送速率分别为各用户设备的名义发送速率乘以1与所述值之差的绝对值。本发明在调度时综合考虑CQI、PMI和CSI,有效避免了严重的用户间干扰,更好地提高MU-MIMO性能。

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