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公开(公告)号:CN102404850B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201010273995.0
申请日:2010-09-07
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种长期演进系统中特殊时隙的配置方法及装置,主要包括:根据TD-SCDMA系统中上行业务时隙的数量,确定TD-SCDMA系统中上行业务时隙、特殊时隙中的GP以及UpPTS占用的第一总时间;根据LTE系统中上行业务子帧的数量,确定LTE系统中上行业务子帧占用的第二总时间;根据第一总时间、第二总时间以及LTE系统的特殊时隙中每个符号占用的时间,确定LTE系统特殊时隙中DwPTS的最大符号数;根据DwPTS的最大符号数,配置特殊时隙中DwPTS、GP以及UpPTS分别占用的符号数。采用该技术方案,能够合理配置LTE系统中的特殊时隙以有效地实现LTE系统和TD-SCDMA系统的邻频共存。
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公开(公告)号:CN102404850A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201010273995.0
申请日:2010-09-07
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种长期演进系统中特殊时隙的配置方法及装置,主要包括:根据TD-SCDMA系统中上行业务时隙的数量,确定TD-SCDMA系统中上行业务时隙、特殊时隙中的GP以及UpPTS占用的第一总时间;根据LTE系统中上行业务子帧的数量,确定LTE系统中上行业务子帧占用的第二总时间;根据第一总时间、第二总时间以及LTE系统的特殊时隙中每个符号占用的时间,确定LTE系统特殊时隙中DwPTS的最大符号数;根据DwPTS的最大符号数,配置特殊时隙中DwPTS、GP以及UpPTS分别占用的符号数。采用该技术方案,能够合理配置LTE系统中的特殊时隙以有效地实现LTE系统和TD-SCDMA系统的邻频共存。
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公开(公告)号:CN101159967A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710176500.0
申请日:2007-10-29
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 , 中国移动通信集团福建有限公司
CPC classification number: G06F17/5009 , H04W16/18
Abstract: 本发明提供了一种将路测数据用于传播模型校正的方法,包括:步骤1,获取原始路测数据;步骤2,从原始路测数据中选择满足预设条件的数据作为有效路测数据;步骤3,提取有效路测数据以形成用于传播模型校正的数据文件。本发明还提供了一种将路测数据用于传播模型校正的装置,包括:路测数据获取模块,用于获取待校正区域内的路测数据;有效路测数据生成模块,用于根据预设条件从路测数据中生成有效路测数据;数据文件生成模块,提取有效路测数据以形成用于传播模型校正的数据文件。本发明利用现有网络的测试数据,大大减少CW测试工作,节约了网络建设成本,同时保证了校正后的模型可以较为准确地反映当地的传播特性,进而最优地部署基站。
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公开(公告)号:CN105578533B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201410542307.4
申请日:2014-10-14
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种分时长期演进TD‑LTE系统的载波带宽的调整方法及装置,解决单一运营商内部的相邻载波的预留带宽过大,使得单载频的频谱效率较低的问题。其中所述的调整方法,应用于连续频谱资源的单一频段内,包括:获取单一频段内的多个载波的所有预留带宽,其中所述载波包括预留带宽及发射带宽;根据多个载波的所有预留带宽之和,调整多个载波中至少一个载波的发射带宽,其中,待调整的载波调整后的发射带宽大于调整前的载波的标准载波带宽,且所述多个载波调整后的发射带宽之和大于调整前的发射带宽之和,所述多个载波调整后的预留带宽之和小于调整前的预留带宽之和。这样调整为更大的发射带宽,提高了连续频段的频谱效率及系统总体容量。
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公开(公告)号:CN102546076A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110398126.5
申请日:2011-12-05
Applicant: 浙江大学 , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
Abstract: 本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及TD-SCDMA网络中小区间扰码分配的方法及装置,以解决现有技术仅考虑扰码/复合码间相关性差异、不考虑实际无线信号传播环境对小区对间干扰的影响,从而导致扰码分配不能有效降低全网干扰的问题。所述方法包括:计算小区对间误帧率、计算误帧率矩阵、分配扰码族、挑选扰码。所述装置包括小区对间误帧率计算模块、误帧率矩阵计算模块,扰码族分配模块、扰码挑选模块。本发明考虑到实际无线传播环境,能够得到最优扰码分配方案使全网总误帧率最小。本发明定义了扰码族并利用其性质将扰码分配分为扰码族分配和扰码挑选两步,大大降低了扰码分配复杂度。
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公开(公告)号:CN101159962B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200710176499.1
申请日:2007-10-29
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 , 中国移动通信集团北京有限公司 , 中国移动通信集团重庆有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于传播模型校正的连续波测试的数据处理方法,包括:步骤一,计算原始采样点集合中相邻采样点的距离;步骤二,根据原始采样点集合中相邻采样点的距离删除部分采样点得到第一采样点集合,第一采样点集合中相邻采样点的距离大于等于预设阈值;步骤三,删除第一采样点集合中的部分采样点得到第二采样点集合,第二采样点集合中,本征长度内的实际采样点数目大于预设采样点数目。本发明还提供了一种用于传播模型校正的连续波测试的数据处理装置,包括:计算模块、第一数据处理模块、第二数据处理模块和输出模块。本发明在不能正确控制测试终端移动速度的测试中,实现本征长度内采样点数目符合李氏定理的判断,保证了采样点的准确性。
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公开(公告)号:CN101159962A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710176499.1
申请日:2007-10-29
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 , 中国移动通信集团北京有限公司 , 中国移动通信集团重庆有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于传播模型校正的连续波测试的数据处理方法,包括:步骤一,计算原始采样点集合中相邻采样点的距离;步骤二,根据原始采样点集合中相邻采样点的距离删除部分采样点得到第一采样点集合,第一采样点集合中相邻采样点的距离大于等于预设阈值;步骤三,删除第一采样点集合中的部分采样点得到第二采样点集合,第二采样点集合中,本征长度内的实际采样点数目大于预设采样点数目。本发明还提供了一种用于传播模型校正的连续波测试的数据处理装置,包括:计算模块、第一数据处理模块、第二数据处理模块和输出模块。本发明在不能正确控制测试终端移动速度的测试中,实现本征长度内采样点数目符合李氏定理的判断,保证了采样点的准确性。
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公开(公告)号:CN102104877B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN200910242852.0
申请日:2009-12-17
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: 本发明公开了一种时分同步码分多址TD-SCDMA系统中的载波配置方法及系统,用以缓解TD-SCDMA系统中频率资源不足的情况,提升TD-SCDMA系统的频谱利用率。TD-SCDMA系统中的载波配置方法,包括:基于1.4MHz的载波间隔对TD-SCDMA系统的可用频段进行载波划分,确定划分得到的每一个载波的频点信息;根据确定出的每一个载波的频点信息,对TD-SCDMA系统中的各基站进行载波配置。
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公开(公告)号:CN102611518B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201110407774.2
申请日:2011-12-09
Applicant: 浙江大学 , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团浙江有限公司
Abstract: 本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及TD-SCDMA网络中小区扰码分配方法及分配系统。所述的方法包括:对小区分配一组扰码、计算小区对优先级、根据优先级进行小区对排序以及挑选扰码。所述的系统包括组分配模块、扰码挑选模块。所述扰码挑选模块包括小区对优先级计算子模块以及扰码挑选子模块。本发明利用从分到小区的一组扰码中挑选扰码的自由度,通过挑选使导频信号干扰较小的扰码对来降低小区对导频信号间的干扰,从而降低全网导频信号间的干扰。本发明既可用于从小区分到的码组中挑选扰码,也可用于从小区分到的扰码组(族)中挑选扰码。
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公开(公告)号:CN101304278B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN200810055274.5
申请日:2008-06-30
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司
Abstract: 一种采用多阵元天线的基站小区覆盖方法,属通信技术领域,用于解决基站小区覆盖问题。其技术方案是:它根据基站小区的具体边界和形状,给多阵元天线的各个阵元赋予不同的幅值和相位,对广播波束进行赋形,使之对基站小区实施精确覆盖。同现有覆盖方法相比,本发明不仅提高了基站小区的覆盖精度,而且还大大降低了调整的工作强度和操作的危险性,特别是解决了在一些存在覆盖困难的特殊场景,比如高楼密集区,高速公路等处,靠机械调整天线倾角、方向角的方法,根本不能满足需要的问题。
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