用于突发和连续信号的接收的自适应定时同步

    公开(公告)号:CN115665845A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211285277.4

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 提供了接收器、控制器单元(例如,用于接收器)和有关方法(例如,用于接收器)的示例。提供了一种接收器,包括:可调样本提供器,被配置为使用可调样本定时提供输入信号的样本;反馈路径,被配置为基于定时误差向可调样本提供器提供反馈信号,其中反馈路径包括回路滤波器,回路滤波器被配置为向可调样本提供器提供样本定时信息;以及替换值提供器,被配置为在输入信号不满足基于反馈的样本定时调整的预定要求时提供替换由反馈路径提供的样本定时信息的替换样本定时信息,其中替换值提供器被配置为考虑在与回路滤波器为提供样本定时信息而考虑的时间段相比更长的时间段上的定时误差信息或从定时误差信息得出的量而提供替换样本定时信息。

    无线通信系统、基站和用户侧设备

    公开(公告)号:CN111095820B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201880054661.9

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种具有至少一个用户侧设备(2)和基站(3)的无线通信系统(1)。至少一个用户侧设备(2)和基站(3)被配置为通过应用定时提前值(TA)来经由卫星(4)彼此通信,以便同步该通信的上行链路。基站(3)被配置为向至少一个用户侧设备(2)提供与朝向卫星(4)的上行链路有关的卫星连接信号,该卫星连接信号提供配置信息以便建立并调整到卫星的上行链路。至少一个用户侧设备(2)被配置为在至少一个用户侧设备(2)接收到卫星连接信号的情况下,执行对定时提前值(TA)的调整以便对上行链路的至少一个同步偏移进行预补偿,该卫星连接信号包括向用户侧设备(2)指示允许调整定时提前值(TA)的许可信号。响应于许可信号,至少一个用户侧设备(2)被配置为在无限制的时间或一定时间段内自动地调整定时提前值(TA),直到至少一个用户侧设备(2)接收到新的TA调整配置。

    SUDAC、用户设备、基站和SUDAC系统

    公开(公告)号:CN107078787B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201580057558.6

    申请日:2015-08-25

    Abstract: SUDAC包括第一无线通信接口、第二无线通信接口和处理器。第一无线通信接口被配置用于使用超高频率,以便与基站建立至少一个后端通信链路。第二无线通信接口被配置用于使用极高频率,以便与用户设备建立至少一个前端通信链路。处理器被配置用于至少部分地转发经由前端通信链路接收的用户信息信号作为要经由后端通信链路发送的通信信号,同时将极高频率频率转换为超高频率,或用于至少部分地转发经由后端通信链路接收的通信信号作为要经由前端通信链路发送的用户信息信号,同时将超高频率频率转换为极高频率。处理器还被配置用于从用户信息信号提取控制信息,并且用于基于控制信息来控制第一或第二无线通信接口的转发参数。转发参数与后端通信链路或前端通信链路的时间、频率、空间或码资源中的至少一个相关。处理器被配置用于将在极高频率处接收的用户信息信号频率转换为在超高频率处的通信信号,并且用于将在极高频率处的通信信号频率转换为在超高频率处的通信信号,或者SUDAC包括被配置用于对在极高频率处接收的用户信息信号进行数字化的模数转换器和被配置用于对数字化通信信号进行模拟化以获得在超高频率处的通信信号的数模转换器,其中所述处理器被配置用于基于所述数字化用户信息信号来生成所述数字化通信信号。

    用于非地面通信的系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111492604B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN201780097323.9

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 一种系统,包括以下系统:该系统包括网关个用户设备(22)、以及HARQ控制器,其中网关(30)被配置为将数据包转发至非地面节点(10),所述数据包待被发送至用户设备(22),其中非地面节点(10)被配置为使用信号将接收的数据包转发至用户设备(22),其中用户设备(22)被配置为关于传输错误分析接收的数据包和/或关于信号质量分析来自非地面节点(10)的信号,并取决于传输错误生成否定确认命令或确认命令或者取决于接收信号质量生成指示接收信号质量的另一信号,其中用户设备(22)被配置为将确认命令和非确认命令或另一信号发送至与非地面节点(10)通信的地面节点(40)。(30)、非地面节点(10)、地面节点(40)和至少一(56)对比文件Research In Motion UKLimited.Performance Analysis and DL/ULTransmission Schemes for Type-II Relay.《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》.2009,A. Guidotti et.all.Satellite-enabledLTE systems in LEO constellations《.2017IEEE International Conference onCommunications Workshops (ICCWorkshops)》.2017,

    用于突发和连续信号的接收的自适应定时同步

    公开(公告)号:CN111373690A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201880075137.X

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 提供了接收器、控制器单元(例如,用于接收器)和有关方法(例如,用于接收器)的示例。提供了一种接收器,包括:可调样本提供器(604),被配置为使用可调样本定时提供输入信号的样本;反馈路径(630),被配置为基于定时误差(634)向可调样本提供器(604)提供反馈信号,其中反馈路径(630)包括回路滤波器(636),回路滤波器被配置为向可调样本提供器(604)提供样本定时信息(638);以及替换值提供器(640),被配置为在输入信号不满足基于反馈的样本定时调整的预定要求时提供替换由反馈路径(630)提供的样本定时信息(638)的替换样本定时信息(642),其中替换值提供器(640)被配置为考虑在与回路滤波器(636)为提供样本定时信息(638)而考虑的时间段相比更长的时间段上的定时误差信息(634)或从定时误差信息(634)得出的量而提供替换样本定时信息(642)。

    无线通信系统、基站和用户侧设备

    公开(公告)号:CN111095820A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201880054661.9

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种具有至少一个用户侧设备(2)和基站(3)的无线通信系统(1)。至少一个用户侧设备(2)和基站(3)被配置为通过应用定时提前值(TA)来经由卫星(4)彼此通信,以便同步该通信的上行链路。基站(3)被配置为向至少一个用户侧设备(2)提供与朝向卫星(4)的上行链路有关的卫星连接信号,该卫星连接信号提供配置信息以便建立并调整到卫星的上行链路。至少一个用户侧设备(2)被配置为在至少一个用户侧设备(2)接收到卫星连接信号的情况下,执行对定时提前值(TA)的调整以便对上行链路的至少一个同步偏移进行预补偿,该卫星连接信号包括向用户侧设备(2)指示允许调整定时提前值(TA)的许可信号。响应于许可信号,至少一个用户侧设备(2)被配置为在无限制的时间或一定时间段内自动地调整定时提前值(TA),直到至少一个用户侧设备(2)接收到新的TA调整配置。

    用于数据流传输的双级信令

    公开(公告)号:CN105264804B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201480028925.5

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 提出了一种用于从发射器传输至接收器的数据流的双级信令概念。在发射器侧,生成多个帧头PLH,每个帧头包括用于有效载荷数据1236a、1236b的数据传输参数1238a、1238b。生成用于超帧的超帧头SFH。超帧包括多个帧,每个帧包括帧头PLH中的一个和有效载荷数据1236a、1236b。超帧头表示用于超帧的多个帧的帧头的一组超帧恒定的帧头传输参数1218。接收器评估超帧头SFH,以获得超帧恒定的帧头传输参数1218,帧头传输参数1218参数随后用于评估多个帧头PLH,以检索数据传输参数1238a、1238b。所提出的概念提供了额外的灵活性、更少的信令开销和/或在低SNR水平下的提高的接收器性能的选择。

    收发器、SUDAC、收发器中的信号处理方法和SUDAC中的信号处理方法

    公开(公告)号:CN107079522A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201580058251.8

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 用户设备的收发器包括接收级、前端信道估计器、前端信道均衡器、后端信道估计器和后端信道均衡器。接收级被配置为从SUDAC接收入站信号,SUDAC能够实现包括使用极高频的前端通信和使用超高频的后端通信在内的中继通信。入站信号包括数据部分、后端控制部分和前端控制部分,前端控制部分包括前端评估信号和配置信号。前端信道估计器被配置为基于前端评估信号执行信道估计,其中前端信道均衡器被配置为基于前端信道估计器的信道估计来均衡由于使用极高频引起的失真。后端信道估计器被配置为基于后端控制部分执行信道估计,其中后端信道均衡器被配置为基于后端信道估计器的信道估计来均衡由于使用超高频引起的失真。

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