一种LTE终端接收增益的调整方法

    公开(公告)号:CN106034102B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201510114937.6

    申请日:2015-03-16

    Abstract: 一种LTE终端接收增益的调整方法,其特征在于,所述方法包括:长期演进技术LTE终端接收物理广播信道PBCH的传输块上传输的多个小区的时域数据;其中,PBCH的传输块包括N个子帧,每个子帧可以划分为m个时隙,每个时隙包括n个正交频分复用符号;对时域数据进行傅里叶变换,得到频域数据;分别获取前k个正交频分复用符号中的任意符号上的和多个小区对应的频域数据功率值,并且基于前k个正交频分复用符号中的任意符号上的和多个小区对应的频域数据功率值,获得功率估计值;计算功率估计值与预设功率值之间的差值,根据差值对接收的增益值进行调整。

    LTE系统中上行多个数据承载的数据缓存区域的动态管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105813139B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201410841034.3

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明涉及LTE系统中上行多个数据承载的数据缓存区域的动态管理系统及方法,通过预先配置将一IP数据缓存空间划分成若干连续的存储单元,根据数据无线承载的QCI等级,在所配置的IP数据缓存空间中为所述数据无线承载分配相应大小的IP数据缓存区域。本发明通过根据实际所需创建的数据无线承载的默认长度,动态划分数据无线承载所需的IP数据缓存区域,当删除数据无线承载时,会相应地释放该数据无线承载所占用的IP数据缓存区域,并能根据系统的实际运行情况,动态地调整当前正在使用的数据无线承载所占用的IP数据缓存区域,从而大幅减少LTE系统出现数据丢包的现象,优化缓存空间配置及缓存利用率。

    数据通信方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106302287A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510289209.9

    申请日:2015-05-29

    CPC classification number: H04L27/2656

    Abstract: 本发明涉及一种数据通信方法,所述方法包括:发送方顺序判断每个数据区标志位是否为空,记录第一个数据区标志位为空的数据区的索引标识;根据所述索引标识,将OFDM符号数据发送到所述数据区标志位为空的数据区;接收方提取所述OFDM符号数据,并接收基站发送的下一子帧的控制格式指示CFI;当所述CFI有效时,判断最小的OFDM符号数据的序号是否小于所述CFI,如果是,则提取序号最小的OFDM符号数据。本申请提供的数据通信方法,通过使比特级处理单元检测出并优先提取下一子帧的PCFICH和PDCCH符号进行处理,从而满足了下一子帧PDSCH信道处理时延的最小化要求。而且,还能使符号级处理单元检测出数据通信区存在的空洞并将欲传递的数据写入空洞。

    一种多线程处理方法和装置

    公开(公告)号:CN102955555A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110239000.3

    申请日:2011-08-19

    CPC classification number: Y02D10/24

    Abstract: 本发明涉及一种多线程处理方法和装置。所述方法包括:均衡分配任务给多个线程中的各个线程,分配给各个线程的任务在预设的时间内完成,其余时间共同进入空闲状态;当各个线程任务完成后都进入空闲状态时,关闭各个线程共享资源的工作时钟。本发明通过均衡分配任务给多个线程中的各个线程,致使多个线程能够共同完成各自分担的任务后共同处于空闲状态,以保证多个线程同时空闲的时间比例增大,从而最大限度的降低多线程处理器的功耗。

    物理随机接入信道信号生成方法

    公开(公告)号:CN105992385B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201510076509.9

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明涉及一种物理随机接入信道信号生成方法,包括:接收基站发送的随机接入信道参数和前导序列参数;利用随机接入信道参数计算中心频点偏移量;将数模转换芯片的第一采样频率降低到第二采样频率;利用前导序列参数生成ZC序列,对所述ZC序列进行离散傅里叶变换运算,得到频域信号;根据所述第二采样频率,对所述频域信号进行快速傅里叶逆变换运算,得到时域信号;根据所述中心频点偏移量将射频芯片的第一中心频点调整到第二中心频点;根据所述第二中心频点发送所述时域信号。本申请提供的方法,针对PRACH信道的信号特点通过直接降低采样频率和调整中心频点相结合的方式,大大降低了PRACH信道信号产生的运算量、处理时延和数据缓存,方法简单且高效。

    控制上行信号的发送时序的方法和终端

    公开(公告)号:CN106332262B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201510353387.3

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种控制上行信号的发送时序的方法和终端,所述方法包括:根据多个上行信号的多个初始发送时序,确定目标发送时序;根据多个初始发送时序中的第一初始发送时序和目标发送时序,确定多个上行信号中的第一上行信号对应的数据的补零位置和补零长度;根据补零位置和补零长度,对第一上行信号对应的数据进行补零处理;根据目标发送时序,在第一上行信道上发送补零处理后的第一上行信号,从而能够在不同的上行信道上按照同一发送时序发送信号,使得在相同子帧号上的不同上行信道上发送不同上行信号时,对发送时序的控制更加简单,容易实现。

    一种用户设备上行同步时间调整的方法和装置

    公开(公告)号:CN106034354B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201510117539.X

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明提供一种用户设备上行同步时间调整的方法和装置,所述方法包括:用户设备接收基站发送的系统消息,所述系统消息包括配置信息;根据所述配置信息确定所述用户设备发送前导序列信号的时间点;根据所述时间点和预设的时间提前量变化步长确定时间调整信息;根据所述时间调整信息,对所述用户设备发送前导序列信号的时间点进行调整。因此,本发明提供的一种用户设备上行同步时间调整的方法,通过预设的时间提前量变化步长,动态的调整用户设备发送前导序列的时间点,有效提高了距离基站较远设备的接入成功率。

    物理层和上层的同步方法

    公开(公告)号:CN106332241A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510369146.8

    申请日:2015-06-29

    CPC classification number: Y02D70/24 H04W52/0209

    Abstract: 本发明涉及一种物理层和上层的同步方法,所述方法包括:当物理层向上层发送消息时,物理层获取睡眠管理单元中的第一信号量,利用第一信号量向上层发送消息,待消息发送完成后,释放第一信号量;当上层向物理层发送消息时,上层获取睡眠管理单元中的第二信号量,利用第二信号量向物理层发送消息,待消息发送完成后,释放第二信号量。本申请提供的方法,通过在睡眠管理单元中增加两个信号量,物理层和上层利用两个信号量进行消息发送和睡眠,从而实现了物理层和上层之间工作同步和睡眠同步。

    LTE终端物理层装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106301726A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510299355.X

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种LTE终端物理层装置,该装置包括:上行任务模块、下行任务模块、测量模块和调度控制模块;所述上行任务模块,用于执行所述装置的上行任务;所述上行任务模块包括第一数个子模块;所述下行任务模块,用于执行所述装置的下行任务;所述下行任务模块包括第二数个子模块;所述上行任务模块的第一数个子模块、所述下行任务模块中的第二数个子模块、所述测量模块和所述调度控制模块对第三数个处理单元分时复用,协同处理所述上行任务和所述下行任务。本发明利用TD-LTE系统的分时收发特点,将物理层装置模块化,对上、下行任务分时共享处理单元和内存,能够并行处理上、下行链路模块,并且能够减少对处理内存的需求。

    一种用户设备上行同步时间调整的方法和装置

    公开(公告)号:CN106034354A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510117539.X

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明提供一种用户设备上行同步时间调整的方法和装置,所述方法包括:用户设备接收基站发送的系统消息,所述系统消息包括配置信息;根据所述配置信息确定所述用户设备发送前导序列信号的时间点;根据所述时间点和预设的时间提前量变化步长确定时间调整信息;根据所述时间调整信息,对所述用户设备发送前导序列信号的时间点进行调整。因此,本发明提供的一种用户设备上行同步时间调整的方法,通过预设的时间提前量变化步长,动态的调整用户设备发送前导序列的时间点,有效提高了距离基站较远设备的接入成功率。

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