-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN103997786B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201410228940.6
申请日:2014-05-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于CSMA/CA的低时延多跳广播通信方法,通过在业务信道间隔(SCHI)内对“事发车辆双重信道预约机制”、“事发/中继车辆多方握手机制”、“事发车辆即时预警发布机制”和“中继车辆随机退避转发机制”的综合应用,本发明能够在车载通信系统工作频段的所有子信道上可靠地发布安全类消息,并且显著地降低上述安全类消息的传输时延。
-
公开(公告)号:CN106572497A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610954285.1
申请日:2016-11-03
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比例公平算法的启发式D2D资源分配方法,包括以下步骤:计算N个D2D对复用不同蜂窝用户信道时的优先级;在保证蜂窝用户与D2D对的信干噪比阈值约束条件下,根据在不同资源块上不同D2D对优先级从高到低的顺序进行排序,调度器按照排序后的顺序为每一个资源块选择一个D2D对,并且判断D2D对的数据速率需求是否满足;如果满足,则降低该D2D对的优先级,优先为速率需求未满足的D2D对分配资源块。本发明能够既保证D2D对的数据速率需求,又兼顾公平性与系统性能。
-
公开(公告)号:CN106130654A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610505796.5
申请日:2016-06-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B10/516 , H04L1/00
CPC classification number: H04B10/516 , H04L1/0041 , H04L1/0056 , H04L1/0076
Abstract: 本发明涉及一种涡旋电磁波产生装置及方法,其中,所述装置包括:信道编码模块;星座映射模块,其根据所述信道编码模块输出的编码信息生成一个复数字信号流a(n);轨道角动量调制模块,其根据一模式定义模块中预设的OAM拓扑荷l,将所述复数字信号流a(n)转变为用于激发携带OAM拓扑荷l的涡旋电磁波的N维阵元激励信号B(n);DAC模块,其对所述N维阵元激励信号B(n)进行数模转换,并生成N维模拟信号C(t);正交上变频模块,其根据一相位同步模块直接提供或触发产生的本振信号,对所述N维模拟信号C(t)进行正交上变频,并生成N维射频信号D(t);以及与所述正交上变频模块连接的圆环阵列发射天线。本发明实现了由软件定义OAM拓扑荷的涡旋电磁波的产生。
-
公开(公告)号:CN105007097A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510290384.X
申请日:2015-05-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 中科院-南京宽带无线移动通信研发中心 , 上海瀚讯无线技术有限公司
IPC: H04B1/7115
Abstract: 本发明涉及一种码分多址系统的自适应多径管理方法,先计算时延扩展函数,从中递归搜索出满足一定门限的峰值,记录峰值各自的位置和峰值大小,并根据能量大小排序形成峰值表;对峰值表中的峰执行路径检查,并输出检测标记;根据路径检测的结果,刷新指峰的同步状态;处于同步状态下的候选指峰,如果其峰值超过指峰表中峰值最小指峰的峰值乘以一个交换门限,就可以交换这个候选指峰和指峰,实现指峰信息的刷新;用新发现的信噪比较好的路径替换原来的已分配给候选指峰的信噪比较差或已消失的路径,实现候选指峰的刷新过程;最后从指峰表中抽取峰值较大的指峰配置Rake接收机。本发明能够提高真径的捕获概率、降低虚警率。
-
公开(公告)号:CN104936280A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510340319.3
申请日:2015-06-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W52/24
CPC classification number: H04W52/246
Abstract: 本发明涉及一种无线自组织网络中的功率动态分级方法,其特征在于利用节点的剩余能量作为分级的衡量标准,依据自身的能量消耗情况动态的确定发射功率门限值,利用节点剩余能量信息对发射功率门限进行分级。本发明所述的方法在节点需要提高发射功率进行通信时,给出一种根据节点剩余能量精确地控制节点的发射功率的策略,从而有效的保护节点的能量。本发明建立的无限自组织网络有望应用于在应急通信、临时通信或车载网络中。
-
公开(公告)号:CN104113922A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410366676.2
申请日:2014-07-29
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: H04W72/04
Abstract: 本发明提供一种无线网络分配方法,包括:基站感知当前时段网络状况,判断所述当前时段网络是否处于闲时,若否则将N(Hz)带宽用于点对点通信;若是则将M(Hz)带宽用于推送公共内容,将N-M(Hz)带宽用于点对点通信;其中,M、N为自然数;判断当前时段为闲时时分配用于点对点通信的通信速率是否小于预设的门限速率,若是则减少用于点对点通信的带宽资源,若否则增加用于点对点通信的带宽资源;直至当前时段带宽资源的分配处于平衡状态,则进入下一时段网络状况的感知。
-
-
-
-
-
-
-
-
-