本发明实施例提供了一种小区间的动态干扰协调方法及装置,方法包括:为小区内边缘用户划分初始边缘频带范围,并获取相邻小区边缘用户的动态负载情况;根据所述相邻小区边缘用户的动态负载情况调整所述初始边缘频带范围。本发明实施例提供的一种小区间的动态干扰协调方法及装置,通过获取小区边缘用户的动态变化情况,适当扩大或收缩小区边缘频带范围,动态协调边缘用户的频域资源,从而可以避免边缘用户频域资源冲突的发生,消除小区间同频干扰对边缘用户的影响,保证边缘覆盖速率问题,提高用户的满意度。
📄 2019100277731
📂 H04J11_00
👤 武汉虹信科技发展有限责任公司
📅 2019-01-07
本发明提出了一种准同步CDMA系统中消除小区内干扰的方法,通过任取一个a×b阶的圆形Florentine数组F,任取一个正整数G>1,0≤g<G,令N=b·G,构造a×G个序列的序列集h,本发明的构造方法适用于准同步CDMA系统中,实现小区间干扰的完全消除,小区内的干扰在零相关区长度Z内完全的消除,且零相关区的长度Z可以灵活的设定,灵活性好,生成容易,不同组间互补序列集之间具有低相关性,可以为通信系统提供数量可观的组间互补序列集。
📄 202210024018X
📂 H04J11_00
👤 燕山大学
📅 2022-01-11
本发明适用于通信领域,提供了一种全频段扫频方法、装置及小基站。所述方法包括:生成扫描频点列表;逐一对扫描频点列表中的频点号对应的频点进行小区初步搜索,确定存在小区的频点,得到潜在小区候选频点列表;逐一对潜在小区候选频点列表中的频点进行RSSI测量、小区精确搜索、RSRP测量和解广播消息,直至完成对潜在小区候选频点列表中所有频点的处理。本发明能减少小区精确搜索的搜索个数,避免虚检小区带来的盲解广播消息带来的大量时间开销,缩短搜索时间,提高扫频速度;且不需要对每个频点都测量RSSI值,从而减少扫频时间开销。又由于不根据RSSI门限来确定是否存在小区,因此极大地降低漏检概率。
📄 2018107477005
📂 H04J11_00
👤 深圳磊诺科技有限公司
📅 2018-07-10
已申报项目
本发明揭示了一种LTE蜂窝网络的干扰协调方法,采用七小区六扇区的蜂窝网络模型示例性实施,方案的核心要点有两个部分,1)基于改进型的时间域干扰协调技术消除小区间干扰;2)小区的边缘用户可以在不同时隙灵活归属相邻的全调度小区。应用本发明的干扰协调方案,使得在小区边缘严重负载情况下能够有效改善小区边缘用户吞吐量,小区用户公平性,提升系统性能。
📄 2018103588901
📂 H04J11_00
👤 南京邮电大学
📅 2018-04-20
本发明公开了一种基于光子信道化的大宽带射频干扰对消方法,包括可调谐光延迟线的时延补偿和基于光子信道化的精细相位补偿;将宽带参考射频信号生成参考微波光子信号,再输入到可调谐光延迟线中;接收的宽带射频信号生成接收微波光子信号;通过调节可调谐光延迟线和光频梳的光功率,使得时延和幅度匹配相等;采用光梳状滤波器对可调谐光延迟线输出的参考微波光子信号在频域上分割成带宽相等的子信号;然后采用光子相位整形模块对信道化的子信号分量独立设置精细相位补偿值,实现对参考射频信号精细相位匹配补偿。本发明在大带宽范围内实现高对消抑制比的射频干扰对消方式,对于全双工射频通信、抗干扰射频通信与探测具有重要意义。
📄 2021102791426
📂 H04J11_00
👤 西南交通大学
📅 2021-03-16
本发明公开了一种结合相位预啁啾的光子学宽带射频干扰对消方法,具体为:在信号相位预啁啾步骤中,将发射的宽带射频信号分出一部分作为参考信号,在频域上进行一个附加的相位预啁啾处理;将相位预啁啾的参考信号、接收的宽带射频信号分别加载到不同光载波上,生成参考微波光子信号、接收微波光子信号;通过调节可调谐光延迟线的时延量,使得参考微波光子信号与接收微波光子信号之间的时延相等,并调节光载波光功率实施两者幅度匹配;然后两者一同输入到光电探测器中,恢复出参考信号和接收的宽带射频信号,两者相加实现宽带射频对消。本发明提供了一种大带宽、高对消抑制比的射频对消方法,对于同时同频全双工通信、自干扰抑制等具有重要意义。
📄 2021102789977
📂 H04J11_00
👤 西南交通大学
📅 2021-03-16
本发明公开了一种自零差检测模分复用系统中载波路串扰的消除方法,属于通信技术领域,本发明采用载波路导频光在发射端双边带调制并在接收端下变频恢复的方法有效的消除了由于少模光纤传输过程中载波路受到信号路的串扰而导致的相干拍频噪声的影响。该方法在不改变现有少模光纤(FMF)参数下,提高了自零差检测模分复用(MDM‑SHD)系统的传输距离,降低了MDM‑SHD系统对模式复用器/解复用器(MUX/DEMUX)的模式选择灵敏度的要求,同时能够保证较好的误码性能,具有较高的性能效果。
📄 2017108213739
📂 H04J11_00
👤 吉林大学
📅 2017-09-13