用户终端控制方法、基站及存储介质

    公开(公告)号:CN114189308B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202010970876.4

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本申请实施例提供的一种用户终端控制方法,该方法包括:若确定目标DSS小区受到第一非DSS小区的干扰,则向第一非DSS小区发送受干扰标识,目标DSS小区与第一非DSS小区互为邻区且所在频点相同;当第一非DSS小区接收到受干扰标识,在接入第一非DSS小区的用户终端中确定处于目标DSS小区覆盖区域内的第一用户终端;将第一用户终端接入第二非DSS小区,以消除第一非DSS小区对目标DSS小区的干扰,第二非DSS小区与第一非DSS小区互为邻区且所在频点不同。可以看出,将干扰源第一用户终端接入第二非DSS小区,即可消除第一非DSS小区对目标DSS小区的干扰,即消除4G非DSS小区对5G DSS小区或4G DSS小区造成的干扰,提高了用户使用体验感。

    传输模式确定方法、装置、计算机设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN119602839A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202311137467.6

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本公开提供了传输模式确定方法、装置、计算机设备以及存储介质,其中,该方法包括:获取待配置对象的信道特征数据,并确定所述待配置对象对应的在线推理网络;将所述信道特征数据输入到在线推理网络中,得到所述待配置对象对应的第一传输模式;根据所述第一传输模式,对所述待配置对象进行数据传输。在本公开中,无需通过理论计算的方式确定第一传输模式,也就避免了测量误差导致的计算结果不准确,能够提高传输模式确定的准确性,并灵活适配不同场景。同时,也无需基于试探调整的传输模式选择算法来确定第一传输模式,节省了试探开销,提高了本公开的适用范围。

    通信组网系统的控制方法、装置、通信设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN119233273A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310788548.6

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种通信组网系统的控制方法、装置、通信设备以及存储介质,属于高速通信技术领域。该通信组网系统的控制方法包括:确定通信场景中的移动载具;根据所述移动载具的运行方向和通信组网系统中多个射频拉远单元的物理顺序,依次控制所述射频拉远单元对所述移动载具上的用户终端进行上下行网络覆盖。采用本申请技术方案能够实现高速通信场景下网络功随车动以及上行接收与下行发送的联合解调与发送,从而提升高速用户的上、下行感知速率。

    小区流量控制方法、基站及存储介质

    公开(公告)号:CN117858169A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211212558.7

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种小区流量控制方法、基站及存储介质,属于通信领域。该方法包括:获取小区的流量抑制预测结果;在根据所述流量抑制预测结果确定所述小区在未来预设时间段内出现流量抑制的情况下,确定所述小区的流量抑制根因;根据所述流量抑制根因,确定所述小区的流量抑制策略,并执行所述流量抑制策略,其中,所述流量抑制策略用于调整所述小区的流量。本方案在预测到未来预设时间段内出现流量抑制的情况下,并能够准确地确定小区的流量抑制根因,以及根据流量抑制根因确定小区的流量抑制策略,执行该流量抑制策略能够解决小区流量受抑制的情况,从而极大地提高了小区的网络传输性能。

    目标误块率控制方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117856968A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211214675.7

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明实施例提供了一种目标误块率控制方法,为用户栅格配置多个不同的预置误块率,并获取每个预置误块率的初始目标指标;根据初始目标指标,获取用户栅格的第一目标误块率,可以解决现有技术中只能按照经验配置误块率固定值,不能自适应调整变化,影响用户体验的问题,达到了自适应调整误块率,使得误块率更加适配无线信道环境,保证用户体验的效果。

    一种多基站的射线追踪任务调度方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117827387A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211193270.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本申请提供一种多基站的射线追踪任务调度方法、装置、设备及存储介质,应用于包括多个处理器的电子设备中。该方法包括:以多基站的射线追踪任务总处理时间最小化为优化目标,确定多个处理器的目标并行调度轮数以及多基站中的目标基准基站;根据各基站覆盖范围内的第一面片数量、目标基准基站覆盖范围内的第二面片数量以及预设的射线传播路径阶数,确定各基站需要分配的处理器数量;按照所述处理器数量分割各基站的射线追踪任务,得到各基站分割后的射线追踪任务;按照目标并行调度轮数将各基站分割后的射线追踪任务分配至对应的处理器,以使所述多个处理器并行处理各基站分割后的射线追踪任务。该方法提高了多基站射线追踪任务的并行计算效率。

    数据传输方法、终端、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117279029A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210653619.7

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本申请实施例涉及通信技术领域,公开了一种数据传输方法、终端、设备和存储介质。应用于基站侧,方法包括:对单个物理下行控制信道PDCCH调度的物理下行共享信道PDSCH数据进行层映射和编码,得到n层编码数据流;n为正整数;通过第一传输接收点TRP向终端发送所述n层编码数据流,并通过第二TRP向所述终端发送编码后的所述n层编码数据流中的m层编码数据流,m为正整数。终端位于第一TRP和第二TRP的重叠覆盖区域。使得第一TRP发送完整的PDSCH数据、第二TRP重复发送部分PDSCH数据,当终端接收到数据时,可以根据发送完整的PDSCH数据的TRP发送的数据进行解码,如果解码不正确,还可以再将第二TRP发送的数据进行合并后再进行一次最终的解码,提升了在终端侧接收PDSCH的性能。

    一种半静态调度控制方法及装置

    公开(公告)号:CN105636220B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201410610412.7

    申请日:2014-11-03

    Inventor: 王蕾 刘巧艳

    Abstract: 本发明提供一种半静态调度控制方法及装置,包括获取历史时间段内动态业务因动态调度而产生并累计的动态业务统计信息;判断动态业务统计信息是否超过设定阈值,若超过,则在当前时间段内不采用半静态调度对资源进行分配,否则在当前时间段内采用半静态调度对资源进行分配。本发明通过以上技术方案,解决了通信系统由于始终采用动态调度而造成资源浪费,导致系统开销过大的问题。根据历史时间段内业务在执行过程中的特征信息,控制半静态调度状态是否生效,提高半静态调度使用的灵活性,降低了系统复杂度,同时保证了语音业务的服务质量,灵活确定SPS的适用场景。

    一种自适应传输方法及系统

    公开(公告)号:CN102892152B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201110201951.1

    申请日:2011-07-19

    CPC classification number: H04W64/006 G01S11/02

    Abstract: 本发明涉及一种自适应传输方法,包括,根据接收系统的下变频频率和导频数据间隔时间构造自适应测速参数其中T为构造各个信道互相关时间间隔下对应的第一类零阶Bessel函数时,确定的各个曲线第一个单调区间外所对应的最大函数值;是信道的互相关时间间隔为τi时,能够估计有效速度的上限;根据实际应用因素从所述自适应测速参数中选择m个三元实数组,根据所选择的三元实数组,计算得到信道互相关时间间隔为τi时信道互相关值的均值Ri,和自相关值的均值Ai;根据Ri/Ai是否大于T判断移动终端的速度等级;根据所述移动终端速度等级进行自适应传输。本发明还提供一种自适应传输系统。采用本发明的技术方案,降低了速度类型的误判率。

    一种载波选择方法和装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106559197A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510624098.2

    申请日:2015-09-28

    CPC classification number: H04L5/00 H04L5/0076 H04L5/006 H04W28/08

    Abstract: 本发明公开了一种载波选择方法,首先确定需要配置的载波数量;然后获取用户选择成员载波的效用权重因子;最后根据所述效用权重因子的大小,选择用户设备接入效用值最大的载波。本发明还公开了一种载波选择装置。本发明适用于带间频谱聚合场景下的非联合队列调度结构,综合考虑了载波特性和载波负载均衡,能够减少调度负载,避免了资源浪费,从而提高载波使用效率,提高系统吞吐量。

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