一种调整校准发送功率的方法及装置

    公开(公告)号:CN101471737B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN200710304156.9

    申请日:2007-12-25

    Inventor: 邹素玲 徐国琴

    Abstract: 本发明公开了一种调整校准发送功率的方法,包括:在校准天线周期性发送校准信号的间隔期内接收噪声信号;获得接收的所有噪声信号的平均噪声功率,并根据该平均噪声功率获得所述校准天线维持正常工作状态所需使用的最小校准发送功率;根据所述最小校准发送功率对所述校准天线当前所使用的校准发送功率进行相应调整。这样,在对通信装置的射频通道进行检测的过程中,便可以根据外界的噪声干扰随时调整校准天线的校准发送功率,从而保证了校准信号的传输强度,使其满足规定的系统信噪比,进而提高了检测结果的准确性,保证了系统信号的覆盖和业务质量,也提升了用户体验。本发明同时公开了一种调整装置和一种基站。

    用户数据接收/发送方法、装置及分布式智能天线系统

    公开(公告)号:CN101388701B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200710121599.4

    申请日:2007-09-10

    Inventor: 邹素玲

    Abstract: 本发明公开了用户数据接收/发送方法、装置及分布式智能天线系统,其中,用户数据发送方法包括:将一个以上的智能天线阵与小区的基站相连接;基站根据相连接的各智能天线阵上用户上行信号的接收质量,确定出发送用户下行数据的智能天线阵;基站通过所述相连接的各智能天线阵发送下行公共信道信息,以及通过所述确定出的发送用户下行数据的智能天线阵发送用户下行数据。通过本发明提供的方案,可以有效扩大现有小区的覆盖范围,提高用户接收的下行数据的质量,减小不同用户数据在智能天线阵上的干扰。

    一种基于无线链路状态的物理层控制方法

    公开(公告)号:CN1855766B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200510064678.7

    申请日:2005-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线链路状态的物理层控制方法,该方法包括:预先定义无线链路的失步状态;基站(NodeB)和用户设备(UE)分别监测自身接收链路的状态,当NodeB监测到自身接收链路处于失步状态时,停止下行发送;而当UE监测到自身接收链路处于失步状态时,根据从所在小区公共信道接收到的信号控制下行接收和上行发送,而当NodeB或UE监测到自身接收链路处于同步状态时,则采取正常的物理层控制策略。从而克服了现有无线链路物理层控制方案中,当无线链路质量恶化的情况下,继续采取无线链路处于正常状态时的物理层控制策略所导致的获取控制信息不准确、干扰严重以及系统性能降低的缺陷。

    一种小区通信方法、系统及一种无线网络控制器

    公开(公告)号:CN101400111B

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN200710122541.1

    申请日:2007-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种小区通信方法,包括:将不同基站或同一基站下的至少两个物理小区合并为逻辑小区;终端与无线网络控制器RNC通过所述逻辑小区进行通信。本发明还公开了一种小区通信系统和一种无线网络控制器。应用本发明通过由多个物理小区组成的逻辑小区增加了无线通信系统中的小区覆盖范围,避免了射频器件和特殊终端对提高发射功率和接收灵敏度的限制,以及采用分布式天线或直放站对传输带宽的需求,实现方便;由于合并后的逻辑小区增加了小区的覆盖范围,因此使终端更容易接入小区,提高了切换成功率,避免了掉话。

    提供主载频的方法、无线网络控制器及基站

    公开(公告)号:CN101931958A

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910087930.4

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 本发明提供一种为多频段组网小区提供主载频的方法,适用于包括基站的通信网络,所述基站包括BBU和RRU,所述方法包括:确定小区的主载频不可用;启用预先为小区设置的备用主载频。本发明还提供一种为多频段组网小区提供主载频的装置、一种无线网络控制器及一种基站。在本发明中,可以预先为多频段组网小区设置备用主载频,当因RRU发生故障而导致小区的主载频不可用时,启用小区的备用主载频,从而可以继续提供网络服务,避免对网络服务造成较大的影响。

    一种基站实现上行同步调整的方法

    公开(公告)号:CN101132226B

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200610112483.X

    申请日:2006-08-21

    Inventor: 邹素玲 徐国琴

    Abstract: 本发明公开了一种基站实现上行同步调整的方法,该方法为:基站接收窗在距离基站原接收窗起始位置之前一时间段处开始接收用户设备发出的上行数据信号,并且基站将上行数据信号的主径调整在目标主径位置处接收,该目标主径位置位于距离基站接收窗起始位置之后上述一时间段处;所述第一时间段的取值范围为不小于1个码片并且不大于16个码片。本发明还公开了能够实现所述上行同步调整方法的基站和用户设备。本发明提出的同步调整方法有利于基站完整的接收多径信息,同时避免了UE与基站距离较近时,上行数据信号发送提前量TA小于0,距离估计不准的问题,而且为基站的上下行切换时间点提供了更多的时间余量。

    定位测量信息交互方法、系统、基站及无线网络控制器

    公开(公告)号:CN101459930B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200710179240.2

    申请日:2007-12-11

    Inventor: 刘贤 邹素玲

    Abstract: 本发明公开了一种定位测量信息交互方法、系统及基站、无线网络控制器,在Iub接口信令面,预先对专用测量值进行扩展,新增携带多个定位测量信息的信元;在Iub接口用户面,预先对随机接入信道数据帧以及前向接入信道数据帧进行扩展,新增携带多个定位测量信息的信元,基站通过随机接入信道数据帧中新增信元携带多个定位测量单元测量的定位测量信息上报RNC;RNC通过前向接入信道数据帧中新增信元携带多个定位测量反馈信息发送给基站。实现了定位测量信息在基站与RNC之间的交互,在一个小区采用多个智能天线,甚至一个小区中的多通道同时支持通道化应用和智能天线的新应用场景下,可以实现在Iub接口上快速有效的多个定位测量信息的交互。

    改善多频点小区射频发射性能的方法

    公开(公告)号:CN100512025C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200510127658.X

    申请日:2005-12-02

    Inventor: 邹素玲

    Abstract: 本发明公开了一种改善多频点小区射频发射性能的方法,该方法包括:从多频点小区的所有载波中选定一个参考载波,并根据小区标识ID确定该参考载波的基本训练序列码;确定其他载波与所述参考载波的频点数;根据所述频点数对所述参考载波的基本训练序列码进行循环移位,生成各其他载波的基本训练序列码;将采用不同基本训练序列码的各载波信号共用一套发射机发送。利用本发明,可以简单有效地提高多载波TD-SCDMA系统射频发射性能。

    邻小区测量方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100399847C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200510008717.1

    申请日:2005-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种邻小区测量方法,用于用户终端UE进行邻小区测量,包括:UE获得各个邻小区的下行导频时隙DwPTS的位置及功率信息;UE分别根据各个邻小区的DwPTS位置信息,确定各个邻小区的TS0时隙的位置;UE从各个邻小区的TS0时隙中获得主公共控制物理信道的训练序列PCCPCHMidamble,并将之与预先获得的各个邻小区的基本训练序列Midamble进行信道冲击响应估计,得到各个邻小区的信道冲击响应;根据各个邻小区的信道冲击响应分别计算各个邻小区的主公共控制物理信道的接收信号编码功率PCCPCH RSCP和系统帧号间观测时间差SFN_SFN OTD。并且,本方法还包括:判断各个邻小区的DwPTS是否有效。上述邻小区测量方法不仅测量范围大,而且测量准确性高。

    一种基于无线链路状态的物理层控制方法

    公开(公告)号:CN1855766A

    公开(公告)日:2006-11-01

    申请号:CN200510064678.7

    申请日:2005-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线链路状态的物理层控制方法,该方法包括:预先定义无线链路的失步状态;基站(NodeB)和用户设备(UE)分别监测自身接收链路的状态,当NodeB监测到自身接收链路处于失步状态时,停止下行发送;而当UE监测到自身接收链路处于失步状态时,根据从所在小区公共信道接收到的信号控制下行接收和上行发送,而当NodeB或UE监测到自身接收链路处于同步状态时,则采取正常的物理层控制策略。从而克服了现有无线链路物理层控制方案中,当无线链路质量恶化的情况下,继续采取无线链路处于正常状态时的物理层控制策略所导致的获取控制信息不准确、干扰严重以及系统性能降低的缺陷。

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