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公开(公告)号:CN109688626B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811504170.8
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于帧的设备的先听后说参数配置方法,其中,基站为终端配置FBE LBT执行次数N,或为终端配置FBE LBT执行次数N和FBE LBT时隙长度;所述基站每次执行上行资源分配时,所述终端执行FBE LBT的次数不超过所述FBE LBT执行次数N;所述终端基于所述FBE LBT时隙长度配置FBE LBT时隙,并在所述FBE LBT时隙中执行FBE LBT信道检测。本发明通过为终端合理地配置FBE LBT参数,满足了不同业务的时延要求和不同终端的能耗要求,并能够适应于复杂动态的干扰环境,改善了系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN109413700B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811427211.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W28/24 , H04W72/08 , H04B1/7136
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:将用户设备终端通过当前激活链路与基站保持通信连接;步骤S2:通过所述用户设备终端对可用信道载波的信道状态进行测量,并获得当前激活链路的QoS保障系数;步骤S3:当所述当前激活链路的QoS保障系数小于预设的QoS保障比特时,通过所述用户设备终端将增强的QoS状态报告消息发送给所述基站,其中,所述增强的QoS状态报告消息包含:当前激活链路的QoS保障系数以及备选信道载波ID;步骤S4,通过所述基站根据当前激活链路的信道质量和当前激活链路的QoS保障系数,确定最佳的跳频方案以使所述用户设备终端执行跳频。本发明可以在无线通信系统中有效保证用户设备终端的服务质量。
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公开(公告)号:CN110138423A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910339568.9
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海瀚讯信息技术股份有限公司
IPC: H04B7/0456 , H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种非正交复用方法,包括:在发射端形成大并发码流a;发射端对大并发码流进行非正交复用调制编码,得到非正交发送矩阵;发射端对所述非正交发送矩阵进行多次K稀疏观测,得到一组紧凑的发射码字;将所述紧凑的发射码字映射到对应的时频资源上,并从发射端发送至接收端;接收端根据所述紧凑的发射码字恢复出大并发码流。本发明的非正交复用方法通过对设计的非正交发送矩阵多次稀疏观测的方法把大并发信息流转化成小并发信息流,从而在有限的时频资源上承载比原先更多的信息流,在非正交多址技术中实现了现场编码,可以同时适用于不同码长的大并发信息流,解决非正交多址技术中编码所采用的码本设计困难的问题。
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公开(公告)号:CN109982432A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201811504206.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于负载的设备的先听后说参数配置方法,其中,基站为终端配置LBE LBT最大执行次数N和/或LBE LBT最大执行时长T;所述基站每次执行上行资源分配时,所述终端执行LBE LBT的次数不超过所述LBE LBT最大执行次数N和/或所述终端执行LBE LBT的总时间长度不超过所述LBE LBT最大执行时长T。本发明通过为终端合理地配置LBE LBT参数,满足了不同业务的时延要求和不同终端的能耗要求,并能够适应于复杂动态的干扰环境,改善了系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN109413700A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811427211.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W28/24 , H04W72/08 , H04B1/7136
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:将用户设备终端通过当前激活链路与基站保持通信连接;步骤S2:通过所述用户设备终端对可用信道载波的信道状态进行测量,并获得当前激活链路的QoS保障系数;步骤S3:当所述当前激活链路的QoS保障系数小于预设的QoS保障比特时,通过所述用户设备终端将增强的QoS状态报告消息发送给所述基站,其中,所述增强的QoS状态报告消息包含:当前激活链路的QoS保障系数以及备选信道载波ID;步骤S4,通过所述基站根据当前激活链路的信道质量和当前激活链路的QoS保障系数,确定最佳的跳频方案以使所述用户设备终端执行跳频。本发明可以在无线通信系统中有效保证用户设备终端的服务质量。
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公开(公告)号:CN109379729A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811428860.X
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种D2D系统中的QoS保障方法,其包括:步骤S1:建立D2D簇,并且使其运行在当前免授权频段上;步骤S2:簇头侦听当前免授权频段上D2D簇的QoS状态;步骤S3:通过簇头根据本地信道质量和D2D链路的实际速率,确定当前免授权频段的QoS满意因子;步骤S4:当所述当前免授权频段的QoS满意因子小于预设的QoS满意比特时,通过所述簇头减小D2D簇中成员的规模,并且通过该簇头将包含被移出D2D簇的成员信息以及包含所述当前免授权频段的QoS满意因子的QoS状态报告一起发送给基站;步骤S5,通过所述基站通过蜂窝信令链路通知被移出D2D簇的成员。本发明通过簇头侦听免授权频带D2D簇QoS状态,若当前免授权频带无法保证QoS,将有意识地调整当前免授权频带的簇规模来保证QoS。
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公开(公告)号:CN102056253A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010509649.8
申请日:2010-10-15
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海瀚讯无线技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种具有多通道的通讯设备及通信方法,其中,所述通讯设备包括:至少两能独立与基站通信的信号收发通道;用于控制各信号收发通道的工作模式的模式控制单元;用于将各信号收发通道输出的信息提供给使用者的提供单元;用于供使用者输入控制指令或输入需要信号收发通道发送的信息的输入单元;以及用于向各信号收发通道、模式控制单元、提供单元和输入单元提供电源的电源单元等,当需要进行基站切换时,可控制一信号收发通道保持与原基站的通信,而控制另一信号收发通道执行与切换相关的作业,如此,可大大降低切换时延。
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公开(公告)号:CN101980453A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010509750.3
申请日:2010-10-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海瀚讯无线技术有限公司
IPC: H04B7/01
Abstract: 本发明提供一种多普勒频率估计与补偿方法及系统,其中,所述系统包括:测量模块、判断模块、及频率补偿模块,其先由测量模块测量移动通讯设备与相应基站之间的距离,再由判断模块判断所测出的距离是否超过预设值,最后由频率补偿模块根据判断结果对因所述移动通讯设备的移动而带来的通信信号所走的路径差,进行拟合,并根据所采用的拟合方式来获得相应的补偿频率,以用于补偿上行信号的多普勒频偏,如此,在距离基站较近时,可以通过精确拟合通信信号所走的路径差,进而获得比现有技术更为精确的频率补偿值,由此,可明显提高补偿的精度,进而改善通信质量。
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公开(公告)号:CN109618413B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910001704.3
申请日:2019-01-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W72/08 , H04W72/10 , H04W72/12 , H04B17/382
Abstract: 本发明涉及一种电力无线专网系统多业务隔离方法,其包括:频率资源扫描与干扰统计、配置控制和数据信道资源池、广播业务列表与信道资源、获知随机接入资源池、建立连接并上报业务ID以及基站配置控制和数据信道资源。本发明采用频谱感知技术获得230MHz频谱范围内频率使用和干扰情况,从而有效评估各频率子带的干扰水平,并且当发现频点已使用和干扰较大时需及时进行避让,动态选择无干扰或干扰较小的子带,更新可分配频率资源,为高优先级业务划分专用资源,配置多个相互间物理隔离的传输资源池,供不同类型的业务使用,并支持多个传输资源池的灵活配置,以适配地域性频谱资源差异和终端分布差异,提高资源使用效率。
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公开(公告)号:CN109640391B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910086241.5
申请日:2019-01-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种电力无线通信系统中的同步信号和广播信道切换方法,其包括:基站预设多个用于传输同步信号和/或广播信道的信道组合;基站向终端发送信道组合监测命令;终端根据所述信道组合监测命令,监测各个信道组合的信道质量,并向基站发送信道状态报告;基站对所有信道组合进行综合排序,选择其中最优的信道组合传输同步信号和/或广播信道,并向终端广播所有信道组合的综合排序信息;终端根据基站发送的所有信道组合的综合排序信息,接收同步信号和/或广播信道。本发明选择最优的信道组合传输同步信号和广播信道,并能够及时避开干扰频点,保障了同步信号和广播信道的成功传输。
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