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公开(公告)号:CN103582109A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210255693.X
申请日:2012-07-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明公开了一种时间同步方法及装置,该方法包括:每隔第一间隔时间确定设定时长内来自终端的每个参考信号对应的时间同步估计值;在每确定一个设定时长内来自终端的每个参考信号对应的时间同步估计值之后,根据确定的时间同步估计值,调整所述第一间隔时间和用于发送时间同步估计值的第二间隔时间,并以调整后的第一间隔时间继续采集设定时长内来自终端的每个参考信号对应的时间同步估计值;以及在调整后的第二间隔时间到达时,在距离到达时间点最近的一次采集的来自终端的每个参考信号对应的时间同步估计值中,选择一个时间同步估计值并发送给所述终端。采用本发明提出的技术方案,能够较好地节省系统的资源消耗,提高时间同步的稳定性。
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公开(公告)号:CN103582108A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210255587.1
申请日:2012-07-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04W56/00
CPC classification number: H04W56/0005
Abstract: 本发明公开了一种时间同步方法、装置及系统,该方法包括:在设定时长内,确定接收到的由终端发来的每个参考信号的对应的表征信号变化的时延载体参数值;根据确定出的时延载体参数值,确定用于衡量每个时延载体参数值准确性的可信度值;根据所述时延载体参数值和所述可信度值,确定时延调整值并发送给终端,采用本发明实施例提出的技术方案,能够较好地提高基站和终端之间时间同步的准确性,提升通信质量。
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公开(公告)号:CN101895493B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201010230418.3
申请日:2010-07-19
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种多天线通信系统,以及一种具有DPD反馈通道的多天线通信系统的增益控制方法,所述方法包括步骤:根据所述DPD反馈通道的反馈信号,分别计算所述多天线系统的多条发射链路的反馈功率;根据各条所述发射链路中传输的数字基带信号,分别计算各条所述发射链路的前向功率;根据所述反馈功率和对应的所述前向功率分别计算各条所述发射链路的增益值,将所述增益值与目标增益值比较,得出各条所述发射链路的增益偏差值;根据所述增益偏差值分别调节各条所述发射链路的增益。应用本发明增益控制方法能够使多天线通信系统的多条发射链路在全频段范围内的输出功率较稳定,增益保持一致,使多天线通信系统保持良好的通信性能。
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公开(公告)号:CN101882950A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200910039264.7
申请日:2009-05-06
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种支持MIMO的WIMAX射频远端系统,包括至少两个通道,每个通道包括:腔体滤波器、低噪放与功放单元、变频单元、数模转换单元、现场可编程门阵列单元、串并转换单元和电光转换单元;腔体滤波器的一端与天线连接,另一端依次通过低噪放与功放单元、变频单元、数模转换单元、现场可编程门阵列单元、串并转换单元和电光转换单元的一端连接;电光转换单元的另一端与室内基带处理单元连接。本发明可以通过更换腔体滤波器即可使WIMAX射频远端系统工作在不同的频段,节约了生产成本;而且通过设置现场可编程门阵列单元即可改变本发明的WIMAX射频远端系统的信道带宽,用户可以根据需要灵活设置现场可编程门阵列单元。
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公开(公告)号:CN111147031A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911376652.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F3/20
Abstract: 本申请涉及一种功率放大器的建模方法、装置、电子设备和存储介质,电子设备根据预设的模型类型,获取功率放大器的初始模型框架;然后在初始模型框架中选择预设第一数量的多项式,并根据功率放大器的输入采样值与输出采样值计算各个多项式的预失真系数,获得功率放大器的简化模型;根据功率放大器的输出采样值与简化模型获得的模型输出值,计算简化模型的适应度;若简化模型的适应度小于或等于预设阈值,则将简化模型确定为功率放大器的目标模型。采用上述方法可以减小功率放大器模型的计算复杂度,降低计算开销;并且提升功率放大器模型的拟合性能,使得该模型能可以满足预失真算法的需求,更好地提升功率放大器的线性指标。
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公开(公告)号:CN105978611B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610316856.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H04B7/0413 , H04L1/00 , H04L27/26
Abstract: 本发明公开一种频域信号处理方法及装置,该方法包括:获取时域信号,并将所述时域信号转换为频域信号;根据不同用户在频域上占用的资源块不同,确定所述频域信号中每个用户的频域信号;针对每个用户,根据所述用户的频域信号的幅值确定所述用户的频域阈值;根据所述用户的频域阈值,将所述用户的频域信号分层,并将所述用户的每层频域信号分别进行频域压缩,用以解决现有技术中存在压缩之后用户的部分频域信号无法解码的问题。
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公开(公告)号:CN109067369A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810737142.4
申请日:2018-07-06
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H03F1/3241 , H03F3/213 , H03F3/24 , H03F2200/372
Abstract: 本发明涉及一种预失真优化方法,包括如下步骤:采集预失真环路中功率放大器的输入信号和功放反馈信号;根据输入信号和功放反馈信号,进行非线性响应估计,得到估计信号;对估计信号进行除噪处理,得到除噪估计信号;根据除噪估计信号和输入信号进行信号恢复,得到恢复后的功放反馈信号;将采集的所述输入信号和恢复后的所述功放反馈信号输入所述预失真环路中的预失真模块。通过对估计信号进行除噪处理,进而根据得到的除噪估计信号和前述的输入信号恢复得到恢复后的功放反馈信号,最终根据恢复后的功放反馈信号和前述的输入信号进行预失真处理。有效解决了传统的预失真方法中预失真效率较低的问题,大幅提高了预失真的效率。
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公开(公告)号:CN108111445A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711480580.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种数字前端均衡的方法和装置,包括:读取均衡序列接收端接收的均衡序列;对读取的待均衡通道的所述均衡序列和预存的参考均衡序列分别进行频域变换,分别得到所述待均衡通道的频域均衡序列和参考频域均衡序列;根据所述待均衡通道的频域均衡序列和所述参考频域均衡序列,确定所述待均衡通道的频域响应;根据所述频域响应确定所述待均衡通道对应的均衡系数;根据所述均衡系数对所述待均衡通道进行均衡处理。可以看出,选择是是均衡序列和预存的参考序列,不是将任一通道的均衡序列作为参考序列,因此,不会受到参考通道的影响,从而能够消除通道均衡对系统性能的影响,进而提高系统性能。
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公开(公告)号:CN104185212B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201410401644.1
申请日:2014-08-14
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种LTE系统小区间上行干扰协调方法及系统,其中,所述方法针对每个目标邻区,通过计算每个边缘用户对应该目标邻区的邻区因子,使得无需维护边缘用户集列表即可实现针对不同邻区生成对应的HII列表,减少了基站内存的使用并减少了基站配置的成本,另外地,根据邻区因子计算当前统计周期内每个物理资源块的平均发射功率以及预测发射功率,并通过将预测发射功率与预设功率门限对比生成HII列表,避免了现有技术中单纯地统计边缘用户所使用的物理资源块来生成HII列表导致HII不准确的问题,保证了生成的HII列表的准确性。
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公开(公告)号:CN104185286B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201410401645.6
申请日:2014-08-14
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04W72/08
Abstract: 本发明公开了一种LTE系统下行干扰协调方法、系统及LTE基站,其中方法包括步骤:根据所述第一参考信号接收功率计算每一邻小区对应本小区的邻区因子,然后计算每一邻小区的干扰指示列表,再对每个干扰指示列表进行加和,从中筛选出最终高干扰物理资源块,最后在本小区内对边缘用户和中心用户进行干扰协调。通过计算每一邻小区对应本小区的邻区因子,准确地反映了邻小区对本小区的干扰程度,并根据所述邻区因子计算每一邻小区的干扰指示列表,使得不同的干扰指示列表因不同的邻区因子而不同,保证了后续能够准确筛选最终高干扰物理资源块,避免了将低干扰物理资源块误判为最终高干扰物理资源块,在干扰协调的过程中保证了边缘用户具有较高的吞吐量。
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