一种基于5G+的井下通信与定位一体化系统

    公开(公告)号:CN115348539B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210974414.9

    申请日:2022-08-15

    发明人: 张楠 陈平

    摘要: 本发明公开了一种基于5G+的井下通信与定位一体化系统,属于能源领域5G应用,包括以下模块:数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块、终端显示模块。所述数据采集模块用于收集定位数据和通信数据,所述数据传输模块用于传输收集的数据信息到达数据处理模块,所述数据处理模块用于将收集的数据进行分流处理,所述终端显示模块将处理后的定位、通信结果在终端显示出来。本发明将通信与定位设备合一,设计了融合定位算法,不仅可实现高速率、多连接、安全可靠的井下通信,还满足井下人员定位精度和实时性需求,降低了建设及维护成本,用一张网络解决了煤矿通信和井下人员定位问题。

    一种基于ZYNQ的O-RAN无线单元故障管理方法

    公开(公告)号:CN115988551B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202211629258.9

    申请日:2022-12-19

    发明人: 张志伟 陈平 丁彦

    摘要: 本发明公开了一种基于ZYNQ的O‑RAN无线单元故障管理方法,属于故障管理技术领域。该方法包括:自适应系统监控模块包括采集单元、监控单元、判断单元、控制单元;所述监控单元包括温度监控子单元、电压监控子单元;所述判断单元包括第一次判断单元、第二次判断单元、第三次判断单元;所述控制单元包括上传子单元、运行子单元;所述采集单元的输出端与所述监控单元的输入端相连接;所述监控单元的输出端与所述判断单元的输入端相连接;所述判断单元的输出端与所述控制单元的输入端相连接。本发明能够让O‑RU设备自行处理常规故障,提升故障管理方案的可拓展性,使O‑RU设备故障处理更为高效。

    一种基于5G开放式接入网中NETCONF协议实现性能管理的方法

    公开(公告)号:CN116261159A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310092818.X

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: H04W24/02 H04W24/08

    摘要: 本发明公开了一种基于5G开放式接入网中NETCONF协议实现性能管理的方法,包括以下步骤:首先,设备和控制器之间建立SSH安全连接,在SSH安全连接基础上再建立NETCONF会话,NETCONF协议由YANG语言建立配置模型,定义好性能测量需要用到的相关配置参数后在设备中实现;控制器根据设备定义的YANG模型中的配置格式,将要更新或查询的数据用XML语言封装,通过SSH安全通道将RPC消息传递给设备,设备对XML格式数据进行解析,更新或查询设备配置信息;其次,设备中性能测量结果通过sysrepo数据库进行保存,控制器能够通过NETCONF订阅通知、NETCONF查询操作、文件自动上传、查询性能测量文件列表的方式来获取性能测量结果;最后,当性能测量任务完成时,通过命令断开NETCONF连接。

    一种基于以太网多层信息的ORAN同步面实现方法

    公开(公告)号:CN115913876A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211256264.4

    申请日:2022-10-14

    发明人: 陈亮 陈平 彭进 丁彦

    摘要: 本发明涉及时间同步技术领域,具体为一种基于以太网多层信息的ORAN同步面实现方法。同步以太网和PTP都是用来解决网络同步的方法,两种同步技术都需要以太网作为载体,比较PTP和同步以太网的优缺点,发现它们的很多特性正好是互补的,所以目前在很多场景都采取了同时使用这两种同步技术的解决方案;目前还没有相应的方案来约定当上述两种技术融合应用时,如何实现对接以及如何规范网络拓扑建立的规则。该发明提出了一种利用同一个网络链路上不同层次的同步信息来达到时频同步的方案,满足了ORAN同步面比较高的精度和性能要求,既能像PTP那样同时做到时频同步,而且还能像同步以太网那样有较高的同步效率。

    多频电调天线换挡传动装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114165570A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111343154.7

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: F16H19/04 F16H61/32 H01Q3/02

    摘要: 本发明涉及移动通信基站天线领域,尤其涉及一种多频电调天线换挡传动装置,包括电机、输入轴、第一齿轮、第一单向轴承、第三齿轮、第二齿轮、第二单向轴承、第四齿轮、往复丝杆、丝杆螺母、第五齿轮、第六齿轮、齿条和位置传感器。本发明实现了单电机换挡传动机构,电机数量少,输出轴数量多,平铺式设计,体积小,占用空间少,天线排布简单,同时有效的降低天线成本。

    一种适用于5G宽带MIMO系统的DPD装置及方法

    公开(公告)号:CN112953409A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110098364.8

    申请日:2021-01-25

    IPC分类号: H03F1/32 H03F3/213

    摘要: 本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种适用于5G宽带MIMO系统的DPD装置,包括数据处理模块、数模转换模块、信号输出模块、信号反馈模块和模数转换模块,信号反馈模块是保证DPD反馈信号至少有两个反馈路径,第一个反馈路径为主反馈回路,第二个反馈路径为辅助反馈回路。本发明具有占用硬件资源少,且能够对DPD反馈回路信号进行实时监测,响应及时的优点。

    一种用于5G新型MIMO毫米波斜极化天线

    公开(公告)号:CN112787086A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110003134.9

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/38 H01Q1/48

    摘要: 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种用于5G新型MIMO毫米波斜极化天线,包括天线本体和PCB基板,天线本体设置在PCB基板上,天线本体由对称的正45°极化天线和负45°极化天线组成,正45°极化天线和负45°极化天线均包括馈电输入组件、能量传输组件和能量辐射组件。本发明可以实现正负45°斜极化性能,结构简单,性能稳定,可以使天线结构一体化,天线加工简单,有利于天线的批量生产。

    一种微带线滤波器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112271422A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011279368.8

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: H01P1/203 H01P1/212

    摘要: 本发明涉及滤波器技术领域,尤其涉及一种微带线滤波器,包括PCB基板、参考地平面和滤波器本体,参考地平面位于PCB基板的底层,滤波器本体位于PCB基板的顶层;滤波器本体包括依次连接的输入匹配单元、第一滤波单元、第二滤波单元、第三滤波单元和输出匹配单元。本发明尺寸小、精度高、容易加工、成本低、容易集成到电路中;滤波器的插入损耗低,反射系数小,性能优良;滤波器的带外抑制高,特别是二倍频处的带外抑制高。

    一种5G板载双2×2 MIMO无线控制系统

    公开(公告)号:CN110061765A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910307172.6

    申请日:2019-04-17

    发明人: 孙勇 陈平

    IPC分类号: H04B7/0413

    摘要: 本发明公开一种5G板载双2×2MIMO无线控制系统,包括硬件平台、底层驱动模组和上层应用模组;所述硬件平台至少具有两条空闲SPI总线和若干GPIO端口,供电设备与GPIO端口连接,为硬件平台供电;硬件平台上搭载两片AD9371芯片、一AD9528芯片和一FPGA芯片,其中两片AD9371芯片和一AD9528芯片共用第一SPI总线,并通过不同的CS片选信号分别进行控制。本发明中的板载平台集成2片AD9371芯片,从而支持双2×2(也就是4×4)的MIMO,只需要16个板载平台就可组成64个天线阵列,不仅降低了成本,而且安装空间大大减少,布局也更为紧凑、合理。

    LDS天线支架及基于固定激光头的LDS天线成型方法

    公开(公告)号:CN104617371B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201510019926.X

    申请日:2015-01-15

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/38

    摘要: 本发明适用于天线成型技术领域。本发明公开一种基于固定激光头的LDS天线成型方法,包括将支架需要镭雕的两个侧面夹角设为小于120度,再将该支架固定在夹具上,对一个侧面镭雕的激光入射角为30‑60度之间,再将夹具沿旋转轴旋转90度后,对另一个有斜面的侧面进行镭雕。由于该天线支架主体两个侧面设有LDS天线,其中一个侧面设有斜面,该斜面与另一侧面之间的夹角小于120度,在进行激光镭雕一个侧面时的激光入射角为30‑60度之间,使得线支架主体旋转90度后激光照射斜面时的入射角为60‑30度之间,既可以一次装夹加工两个侧面,避免重新装夹,提高加工效率,同时由于不需要双次装夹,提高加工精度。