用于非线性轨迹的智能波束预测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN114024586B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111310209.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开一种用于非线性轨迹的智能波束预测方法、装置、设备及介质,获取若干个观测时刻移动终端反馈的接收导频信号和测量信号,所述移动终端的运动轨迹为非线性轨迹;根据估计方法和映射表分别计算基于所述接收导频信号的移动终端投影位置估计值和速度估计值,以及基于所述测量信号的移动终端投影位置估计值和速度估计值,并根据预先训练得到的数据融合神经网络模型,得到模型输出的移动终端投影位置和速度;根据所述模型输出的移动终端投影位置和速度,结合映射表,计算预测时刻的移动终端投影位置;根据所述预测时刻的移动终端投影位置,实现波束预测。本发明有助于极大地降低波束对齐和跟踪中的波束训练开销和指令下达时延,提升频谱效率。

    信号检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115037340A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210642101.3

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明提供一种信号检测方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:在检测终端设备的传输信号的过程中,确定接收信号对应的目标符号参数;根据该目标符号参数,确定该接收信号在调制符号星座点集合中对应的概率;基于该概率,确定发送信号对应的估计值。该方法用以解决现有技术中终端设备利用M‑MIMO检测算法对该终端设备的传输信号进行检测,由于整个信号检测过程较为复杂,从而导致对信号进行准确检测时所对应的检测硬件代价较大,本发明通过低复杂度设计思想设计出较为简化的信号检测装置,该信号检测装置可以包括选择器、计算器和并行干扰消除器,这样即可对终端设备中的信号实现低复杂度且高准确度地检测。

    一种大规模MIMO检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113630160B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110932506.6

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO检测方法、装置、设备和存储介质,根据接收信号、MIMO信道矩阵和噪声方差计算EPA算法中需要进行矩阵求逆的初始化参数矩阵;将所述初始化参数矩阵分解为块对角矩阵和非块对角矩阵,根据所述块对角矩阵和非块对角矩阵基于Neumann迭代方法得到发送信号的近似后验联合概率分布的均值向量;根据所述发送信号的近似后验联合概率分布的均值向量计算近似后验联合概率分布的腔分布的初始均值,根据腔分布的初始均值计算替代分布的均值,根据替代分布的均值更新腔分布的均值,迭代计算替代分布的均值,将达到最大迭代次数的替代分布的均值作为发送信号的检测值。在相关性信道下本发明能够极大降低MIMO检测的复杂度。

    基站数据处理系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN113365304B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110668138.9

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明提供一种基站数据处理系统、方法及存储介质,该系统包括:网络接口模块,用于监听网络端口,接收基站通过网络发送的数据包;数据解析模块,用于解析从网络接口模块获取的数据包,得到基站数据;内部数据模型,包括用于按照类别和时间顺序存放基站数据的内存空间和数据结构;统计模块,用于按照时间段对内部数据模型存放的基站数据进行统计处理,得到各时间段对应的网络和/或用户设备UE的性能指标;事件处理模块,用于对内部数据模型和统计模块的数据更新事件以及用户输入事件进行响应;视图模块,包括至少一个视图,用于对内部数据模型存放的基站数据以及网络和/或UE的性能指标进行可视化显示,可提高基站数据分析的便捷性和效率。

    一种数据接收方法、装置以及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112565146B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011319026.4

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种数据接收方法、装置以及计算机可读存储介质,属于通信技术领域,其中,数据传输方法包括:第三FPGA接收第一FPGA以及第二FPGA分别发送的所述第一OFDM符号以及第二OFDM符号;所述第三FPGA识别第一帧头和第一帧尾并确定所述第一帧头和第一帧尾之间的有效数据的数量;所述第三FPGA识别第二帧头和第二帧尾并确定所述第二帧头和第二帧尾之间的有效数据的数量;所述第三FPGA根据所述有效数据的数量确定OCEF帧以及有效子载波帧;该数据接收方法在Aurora协议的流模式下,在传输时只抽取有用的子载波数据传输,不仅提高了传输效率,也保证了后续处理需要子帧边界的需求,能较好的应用于高速率大带宽的通信系统物理层实现中。

    一种光子太赫兹通信方法及装置

    公开(公告)号:CN113114375B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110479693.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明实施例公开了一种光子太赫兹通信方法及装置,涉及光通信技术领域,产生的太赫兹信号在包络探测时不会产生SSBI。本发明包括:光发射机(11),用于生成双频光波,并对所生成的双频光波进行数据调制,得到双频光信号;光电探测器(12),用于对所述双频光信号进行光电转换,通过拍频处理产生太赫兹波,并从所得到的太赫兹波中提取目标太赫兹信号;无线收发机(13),用于完成所述目标太赫兹信号的无线收发、检波探测和接收信号处理。本发明适用于消除基于非相干检测的光子太赫兹通信中的SSBI。

    相位偏差测量系统、方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112953662B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110182196.0

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本申请涉及一种相位偏差测量系统、方法、装置、计算机设备和存储介质。该系统包括宽带信号发生设备、宽带信号接收设备、功分器和数据分析模块。其中,宽带信号发生设备产生多个频点下的信号序列,通过功分器将多个频点下的信号序列分别通过多个射频通道传输至宽带信号接收设备,宽带信号接收设备获取各信号序列的相位幅度,数据分析模块根据各信号序列的相位幅度,确定各射频通道中的各频点的相位偏差。本系统中,宽带信号发生设备产生多个频点下的信号序列,宽带信号接收设备接收多个射频通道中的多个频点的信号序列,数据分析模块对各个射频通道中各个频点下的信号序列进行相位偏差测量,节省了测量时间,提高了相位偏差测量的效率。

    终端定位方法、装置、基站、定位系统、介质和产品

    公开(公告)号:CN114501617A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210101018.5

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本申请涉及一种终端定位方法、装置、基站、定位系统、介质和产品。该方法包括:源基站通过根据终端上报的与源基站、源基站周围的相邻基站之间的通信质量信息,从相邻基站中确定目标基站,在终端与源基站之间的通信质量不满足设定要求时,源基站向终端发送切换指令,同时,源基站向相邻基站发送测量终止请求,以使源基站和相邻基站停止定位测量。当终端切换至目标基站的同时,就可以自动将定位参考信号传输至目标基站以及目标基站周围的相邻基站,以使其实现对终端的定位测量,并可以将该定位测量的结果发送至核心网设备,得到终端的定位。减少了源基站的定位结束流程以及目标基站的定位启动流程,以及定位中断时间,定位结果连续,准确性高。

    定位方法、定位装置、定位设备、定位系统和存储介质

    公开(公告)号:CN114071706B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111351277.5

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本申请涉及一种定位方法、定位装置、定位设备、定位系统和存储介质。通过设置于无线接入网内部或外部的定位估计单元PEU,基于预定义的数据接口接收基站物理层上报的参考信号信道矩阵数据,并对参考信号信道矩阵数据进行识别计算处理,得到初始定位参数,基于预定义的数据接口向基站物理层返回初始定位参数,使得基站物理层向5G核心网节点发送该初始定位参数,从而使得5G核心网节点进行目标跟踪,以得到对应的位置信息,并将位置信息返回给对应的请求端,由于相关的参数定位计算卸载于PEU中,从而可以实现高精度及短延时的定位服务。

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