CN101399607A - 一种无线通信系统中有效的测距方法和装置 - Google Patents

一种无线通信系统中有效的测距方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101399607A
CN101399607A CNA2007101753874A CN200710175387A CN101399607A CN 101399607 A CN101399607 A CN 101399607A CN A2007101753874 A CNA2007101753874 A CN A2007101753874A CN 200710175387 A CN200710175387 A CN 200710175387A CN 101399607 A CN101399607 A CN 101399607A
Authority
CN
China
Prior art keywords
distance measuring
measuring signal
benchmark
interference
moment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2007101753874A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101399607B (zh
Inventor
黄�俊
李航
徐广涵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Xinwei Telecom Technology Inc
Original Assignee
Beijing Xinwei Telecom Technology Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Xinwei Telecom Technology Inc filed Critical Beijing Xinwei Telecom Technology Inc
Priority to CN2007101753874A priority Critical patent/CN101399607B/zh
Priority to PCT/CN2008/072577 priority patent/WO2009043309A1/zh
Priority to US12/680,668 priority patent/US8320317B2/en
Publication of CN101399607A publication Critical patent/CN101399607A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101399607B publication Critical patent/CN101399607B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/006Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management with additional information processing, e.g. for direction or speed determination

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明提出了一种无线通信系统中有效的测距方法,可以将各种干扰最小化,并且实现最优的测距性能。通过在下行业务时隙和上行业务时隙之间使用一段专用时隙发送和接收测距信号,以避免和其他业务信号的互相干扰,同时使用一种干扰预处理技术,提高基站接收到的测距信号的可靠性。本发明还提出了一种无线通信系统中有效的测距装置,包括发送单元和接收单元两部分:发送单元用于产生和发送测距信号,包括基准时刻计算模块、测距信号产生模块和发送时刻计算模块;接收单元用于接收测距信号,包括接收时刻计算模块和测距信号接收模块。

Description

一种无线通信系统中有效的测距方法和装置
技术领域
本发明涉及一种无线通信系统中有效的进行测距的方法和装置。
背景技术
在无线通信系统如3G、IEEE802.16d和IEEE802.16e中,都要通过测距来保持上行的同步。但是传统的测距方法存在以下两个问题:
1、在传统的测距方法中,测距和上行业务共用同一段时隙,但是分别占用不同子信道,见图1。由于在测距完成之前,基站和终端的初始同步没有那么理想,而且也没有开始闭环功率控制,终端通常采用较大发射功率上发上行测距消息,因此测距信道对其他的业务信道产生较大干扰。尤其是当服务的基站突然重启时,该服务基站下所有的终端都将在一个很短的时间内上发测距消息,这时,众多的测距信号将会带来很大的干扰,从而严重阻碍业务信道的正常通信。
如图2所示,基站A和基站B是两个相邻同频基站,基站A下有两个终端a和b,在相同的时隙中,a在进行上行测距,b在进行上行业务通信。由于终端a并未和基站保持同步而且发射功率较大,所以对终端b的正常上行业务造成了严重干扰。
2、基站有时候会收到远距离同频基站的信号,该信号会对本基站测距时隙造成干扰。这个干扰有时候很大,甚至会导致本基站下的终端无法接入,严重影响本基站的服务。
同样如图2所示,基站A和基站C是两个远距离同频基站,基站C的下行信号到达基站A的时间和终端a的测距符号到达基站A的时间部分重叠,导致测距符号受到干扰。
发明内容
在无线通信系统中,帧结构中含有一个或多个下行业务时隙、下行到上行的保护间隔和一个或多个上行业务时隙。本发明提出了一种无线通信系统中有效的测距方法,步骤包括:
计算出名义上的第一个上行业务时隙起始时刻为基准时刻;
以一定的方法产生测距信号;
用基准时刻减去发送测距信号所需时间和参考时延之和,作为终端开始发送测距信号的时刻;
使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;
以一定的方法接收处理测距信号。
优选的,基准时刻可以通过终端接收并处理下行前导信号来确定。
优选的,产生测距信号的方法包括从一组测距序列的集合中随机选择一个作为当前测距序列使用。
优选的,参考时延可以根据终端到基站之间的参考环回距离来确定。
优选的,专用测距时隙长度不能大于下行子帧到上行子帧之间保护间隔的长度。
优选的,接收处理测距信号的方法包括在一根或者多根接收天线上,使用一组测距信号集合中的每一个和接收测距信号互相关,并将多根天线上的互相关值进行合并。
优选的,接收处理测距信息的方法还可以包含检测干扰特征和进行干扰抵消预处理。
优选的,可以在专用测距时隙之前预留一段干扰检测时隙,用来检测干扰,并且产生干扰协方差矩阵。
本发明还提出一种无线系统中有效的测距装置,该装置包括发送单元和接收单元。
其中,发送单元包括基准时刻计算模块,用于计算出名义上的第一个上行业务时隙起始时刻为基准时刻;测距信号产生模块,用于以一定的方法产生测距信号;发送时刻计算模块,用于使用基准时刻减去发送测距信号所需时间和参考时延之和,作为终端开始发送测距信号的时刻。
接收单元包括接收时刻计算模块,用于使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;测距信号接收模块,用于以一定的方法接收处理测距信号。
优选的,基准时刻计算模块通过接收并处理下行前导信号,确定基准时刻。
优选的,测距信号产生模块可以从一组测距序列的集合中随机选择一个作为当前测距序列使用。
优选的,发送时刻计算模块根据终端到基站之间的参考环回距离来确定参考时延。
优选的,接收时刻计算模块中的专用测距时隙长度不能大于下行子帧到上行子帧之间保护间隔的长度。
优选的,测距信号接收模块可以在一根或者多根接收天线上,使用一组测距信号集合中的每一个和接收测距信号做互相关,并将多根天线上的互相关值进行合并。
优选的,测距信号接收模块还可以包含检测干扰特征和干扰抵消预处理模块。
优选的,检测干扰特征和干扰抵消预处理模块可以在专用测距时隙之前预留一段干扰检测时隙用以检测干扰,并且产生干扰协方差矩阵。
本发明可以将各种干扰最小化,并且实现最优的测距性能,提高基站接收到的测距信号的可靠性。
附图说明
图1是IEEE802.16d或者IEEE802.16e的帧结构,上行测距和上行业务占用相同时隙的不同子信道。
图2是无线通信系统传统测距问题示意图,基站A和基站B是两个相邻同频基站;基站A和基站C是两个远距离同频基站。
图3是SCDMA宽带无线接入系统帧结构,上行测距有专用时隙。
图4是SCDMA宽带无线接入系统测距符号产生流程图。
图5是SCDMA宽带无线接入系统测距符号接收流程图。
图6是SCDMA宽带无线接入系统测距干扰检测时隙示意图,在测距时隙之前有专用的干扰检测时隙,用于检测远距离同频基站的干扰。
图7是加入了干扰检测和预处理的测距信号接收流程图。
图8是一种有效的测距装置的结构示意图。
具体实施方式
下面我们以SCDMA宽带无线通信系统为例来说明本发明的具体实施方法,但本文描述的方法不仅限于SCDMA系统。
在SCDMA宽带无线通信系统的帧结构中,在下行子帧和上行子帧之间分配了一段专用测距时隙,如图3所示。
测距符号的发送过程描述如下,其流程图见图4:
1、终端将接收到的下行前导信号和本地前导信号进行互相关,并找到最大相关峰,从而计算出名义上的下行前导信号起始时刻;
2、将下行前导信号起始时刻加上下行前导信号长度、下行一个或者多个业务时隙长度和下行到上行保护间隔,得到名义上的第一个上行业务时隙起始时刻,设其为基准时刻;
3、从本小区可选的Nranging_sequence个测距序列中随机选择一个序列 S k = ( s 0 [ k ] , s 1 [ k ] , · · · , s L - 1 [ k ] ) , 0≤k≤Nranging_sequence-1;
4、终端将Sk承载到频域的L个子载波上;
5、将频域信号送入IFFT模块,输出时域符号T作为测距符号;
6、终端用第2步计算出的基准时刻减去发送测距信号所需时间和终端到基站之间的参考环回时延之和,作为终端开始发送测距信号的时刻,从该时刻开始发送T;
测距符号的接收过程描述如下,其流程图见图5:
1、基站使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;
2、基站Nantenna根天线上分别接收到测距符号Rj,j=0,1,…Nantenna-1;
3、基站从本小区Nranging_sequence个测距随机序列中依次选择随机序列 S i = ( s 0 [ i ] , s 1 [ i ] , · · · , s L - 1 [ i ] ) , i=0,1,…Nranging_sequence-1;
4、通过和发送过程相同的原理产生Nranging_sequence个本地时域测距符号Ti,i=0,1,…Nranging_sequence-1;
5、从第一个本地时域测距符号T1开始,对每根天线上接收到的时域测距符号Rj和本地测距符号T1做互相关,即
r 1 j ( m ) = Σ n = - ∞ ∞ R j * ( n ) T 1 ( n + m ) , j=0,1,…,Nantenna-1;
6、将Nantenna根天线上的r1j,j=0,1,…,Nantenna-1进行非相干合并,即 C 1 = Σ j | r 1 j | 2 ,j=0,1,…,Nantenna-1,C1为第一个本地时域测距符号对应的合并值;
7、选择下一个本地时域测距符号,重复步骤5和步骤6,直到所有的合并值Ci,i=0,1,…Nranging_sequence-1都计算完毕;
8、在Ci,i=0,1,…Nranging_sequence-1中根据一定的信噪比门限判断和找到最大峰值;
9、将最大峰值对应的随机序列Sk确定为检测成功的序列,计算该终端的时间和功率调整信息;
10、基站通过测距响应信道下发终端的时间和功率调整信息,同时携带检测成功的测距随机序列Sk
该随机序列对应的终端将会根据接收信息调整自己的发送时间和功率,然后就可以在上行接入信道中发起链路建立请求了。
TDD系统中,由于信号传播本身存在时延,远距离同频基站的下行信号有可能会干扰到本基站的上行信号。因此,在专用的测距时隙之前,预留一小段时隙,专门用于远距离同频基站的干扰检测。用于干扰检测的帧结构示意图如图6所示。
检测干扰以及进行预处理的过程如下:
1、基站在干扰检测时隙检测到Nantenna根天线上的信号 I = ( I → 1 , I → 2 , · · · , I → N ) , 其中, I → i = ( I i 1 , I i 2 , · · · , I i N antenna ) T 表示第i个采样点上接收到的Nantenna根天线上的信号列矢量;
2、使用RI=I·IH计算出干扰信号的协方差矩阵RI,再根据RI得到干扰的特征向量矩阵M;
3、使用Y=M·X进行干扰抵消预处理,得到Nantenna根天线上的干扰预处理测距信号矩阵Y,公式中X是在专用测距时隙接收到的测距信号矩阵, X = ( X → 1 X → 2 , · · · , X → N ranging ) , Nranging表示测距信号长度,
Figure A200710175387D00086
表示第i个采样点上接收到的Nantenna根天线上的信号列矢量;
加入了干扰检测和预处理的测距信号接收流程图如图7所示。
本发明还提出一种无线系统中有效的测距装置,该装置包括发送单元和接收单元,如图8所示。
其中,发送单元包括基准时刻计算模块,用于计算出名义上的第一个上行业务时隙起始时刻为基准时刻;测距信号产生模块,用于以一定的方法产生测距信号;发送时刻计算模块,用于使用基准时刻减去发送测距信号所需时间和参考时延之和,作为终端开始发送测距信号的时刻;
接收单元包括接收时刻计算模块,用于使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;测距信号接收模块,用于以一定的方法接收处理测距信号。
优选的,基准时刻计算模块通过接收并处理下行前导信号,确定基准时刻。
优选的,测距信号产生模块可以从一组测距序列的集合中随机选择一个作为当前测距序列使用。
优选的,发送时刻计算模块根据终端到基站之间的参考环回距离来确定参考时延。
优选的,接收时刻计算模块中的专用测距时隙长度不能大于下行子帧到上行子帧之间保护间隔的长度。
优选的,测距信号接收模块可以在一根或者多根接收天线上,使用一组测距信号集合中的每一个和接收测距信号做互相关,并将多根天线上的互相关值进行合并。
优选的,测距信号接收模块还可以包含检测干扰特征和干扰抵消预处理模块。
优选的,检测干扰特征和干扰抵消预处理模块可以在专用测距时隙之前预留一段干扰检测时隙用以检测干扰,并且产生干扰协方差矩阵。

Claims (16)

1、在无线通信系统中,帧结构中含有一个或多个下行业务时隙、下行到上行的保护间隔和一个或多个上行业务时隙,本发明提出了一种无线通信系统中有效的测距方法,其特征在于,包括:
1.1计算出名义上的第一个上行业务时隙起始时刻为基准时刻;
1.2以一定的方法产生测距信号;
1.3用基准时刻减去发送测距信号所需时间和参考时延之和,作为终端开始发测距信号的时刻;
1.4使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;
1.5以一定的方法接收处理测距信号。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.1,所述基准时刻是通过终端接收并处理下行前导信号来确定的。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.2,所述产生测距信号的方法包括从一组测距序列的集合中随机选择一个作为当前测距序列使用。
4、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.3,所述参考时延是根据终端到基站之间的参考环回距离来确定。
5、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.4,所述专用测距时隙长度不能大于下行子帧到上行子帧之间保护间隔的长度。
6、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.5,所述接收处理测距信号的方法包括在一根或者多根接收天线上,使用一组测距信号集合中的每一个和接收测距信号互相关,并将多根天线上的互相关值进行合并。
7、根据权利要求1所述的方法,其特征在于1.5,所述接收处理测距信息的方法还可以包含检测干扰特征和进行干扰抵消预处理。
8、根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述的检测干扰的方法包括在专用测距时隙之前预留一段干扰检测时隙用以检测干扰,并且产生干扰协方差矩阵。
9、本发明还提出一种无线系统中有效的测距装置,其特征在于,该装置包括发送单元和接收单元,
9.1发送单元包括:
9.1.1基准时刻计算模块,用于计算出名义上的第一个上行业务时隙起始时刻为基准时刻;
9.1.2测距信号产生模块,用于以一定的方法产生测距信号;
9.1.3发送时刻计算模块,用于使用基准时刻减去发送测距信号所需时间和参考时延之和,作为终端开始发测距信号的时刻;
9.2接收单元包括:
9.2.1接收时刻计算模块,用于使用基准时刻减去专用测距时隙长度,作为基站开始接收测距信号的时刻;
9.2.2测距信号接收模块,用于以一定的方法接收处理测距信号。
10、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.1.1,所述基准时刻计算模块通过接收并处理下行前导信号,确定基准时刻。
11、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.1.2,所述测距信号产生模块可以从一组测距序列的集合中随机选择一个作为当前测距序列使用。
12、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.1.3,所述发送时刻计算模块根据终端到基站之间的参考环回距离来确定参考时延。
13、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.2.1,所述接收时刻计算模块中的专用测距时隙长度不能大于下行子帧到上行子帧之间保护间隔的长度。
14、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.2.2,所述测距信号接收模块可以在一根或者多根接收天线上,使用一组测距信号集合中的每一个和接收测距信号做互相关,并将多根天线上的互相关值进行合并。
15、根据权利要求9所述的装置,其特征在于9.2.2,所述测距信号接收模块还可以包含检测干扰特征和干扰抵消预处理模块。
16、根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述检测干扰特征和干扰抵消预处理模块可以在专用测距时隙之前预留一段干扰检测时隙用以检测干扰,并且产生干扰协方差矩阵。
CN2007101753874A 2007-09-29 2007-09-29 一种无线通信系统中的测距方法和装置 Expired - Fee Related CN101399607B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007101753874A CN101399607B (zh) 2007-09-29 2007-09-29 一种无线通信系统中的测距方法和装置
PCT/CN2008/072577 WO2009043309A1 (fr) 2007-09-29 2008-09-27 Procédé et appareil pour la mesure de plages dans un système de communication sans fil
US12/680,668 US8320317B2 (en) 2007-09-29 2008-09-27 Ranging method and apparatus in wireless communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007101753874A CN101399607B (zh) 2007-09-29 2007-09-29 一种无线通信系统中的测距方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101399607A true CN101399607A (zh) 2009-04-01
CN101399607B CN101399607B (zh) 2013-01-02

Family

ID=40517899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007101753874A Expired - Fee Related CN101399607B (zh) 2007-09-29 2007-09-29 一种无线通信系统中的测距方法和装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8320317B2 (zh)
CN (1) CN101399607B (zh)
WO (1) WO2009043309A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104656081B (zh) * 2013-11-21 2017-06-20 现代摩比斯株式会社 具有噪声感测功能的障碍物感测装置及噪声感测方法
CN110662263A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 苹果公司 用于采用相位跟踪传输安全测距分组的装置和方法
CN113473626A (zh) * 2021-07-02 2021-10-01 上海酷芯微电子有限公司 一种无线自组织网络的多用户测距方法及系统

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120042138A (ko) * 2010-10-22 2012-05-03 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서의 셀 탐색 방법
CN103430467B (zh) * 2011-03-11 2016-05-11 Lg电子株式会社 终端在应用了载波聚合技术的无线通信系统中发送/接收信号的方法和装置
US9253745B2 (en) * 2013-10-04 2016-02-02 Cambium Networks Limited Mechanism for wireless communication
CN106413118B (zh) * 2015-07-31 2020-01-17 电信科学技术研究院 一种数据传输方法和装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1047047C (zh) * 1997-10-05 1999-12-01 北京信威通信技术有限公司 同步码分多址通信链路的建立和保持方法
KR100433903B1 (ko) * 2000-11-17 2004-06-04 삼성전자주식회사 협대역 시분할 듀플렉싱 부호분할다중접속이동통신시스템의 전파지연 측정장치 및 방법
CN100359956C (zh) * 2003-02-09 2008-01-02 中兴通讯股份有限公司 无线通信系统中实现同步与测距的方法及其实施装置
KR100965660B1 (ko) * 2004-03-05 2010-06-24 삼성전자주식회사 광대역 무선 통신시스템에서 레인징 채널 할당 및 레인징 신호 송/수신장치 및 방법
CN100592648C (zh) * 2004-03-09 2010-02-24 桥扬科技有限公司 用于多载波通信系统中的随机接入的方法和装置
CN1298114C (zh) * 2004-05-14 2007-01-31 中兴通讯股份有限公司 一种td-scdma系统确定上行同步时间提前量的方法
US7599327B2 (en) * 2004-06-24 2009-10-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for accessing a wireless communication system
CN100563127C (zh) * 2005-04-19 2009-11-25 大唐移动通信设备有限公司 一种在时分同步码分多址系统中的初始上行同步方法
CN101030955B (zh) * 2006-02-28 2013-04-24 世意法(北京)半导体研发有限责任公司 同步多用户信号的方法、时间和频率同步方法和同步设备
US8494450B2 (en) * 2006-05-26 2013-07-23 Wichorus, Inc. Method and system for managing communication in a frequency division multiple access (FDMA) communication network

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104656081B (zh) * 2013-11-21 2017-06-20 现代摩比斯株式会社 具有噪声感测功能的障碍物感测装置及噪声感测方法
CN110662263A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 苹果公司 用于采用相位跟踪传输安全测距分组的装置和方法
US11585916B2 (en) 2018-06-29 2023-02-21 Apple Inc. Ranging using beamforming antenna weight vectors and secure ranging packet with phase tracking
CN110662263B (zh) * 2018-06-29 2023-06-02 苹果公司 用于采用相位跟踪传输安全测距分组的装置和方法
CN113473626A (zh) * 2021-07-02 2021-10-01 上海酷芯微电子有限公司 一种无线自组织网络的多用户测距方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
US8320317B2 (en) 2012-11-27
CN101399607B (zh) 2013-01-02
WO2009043309A1 (fr) 2009-04-09
US20100220694A1 (en) 2010-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101399607B (zh) 一种无线通信系统中的测距方法和装置
CN103024765B (zh) 一种检测干扰基站的方法和基站
CN101778088B (zh) 一种基于伪随机序列调制的训练序列帧定时同步方法
CN101034970B (zh) 一种阈值自适应选择的同步信号检测方法和装置
CN101867424B (zh) 一种认知无线电网络的协作频谱感知方法
CN102857996B (zh) 一种小区搜索定时同步的方法
CN100563127C (zh) 一种在时分同步码分多址系统中的初始上行同步方法
CN100576773C (zh) 一种td-scdma系统中直放站获取转换点的方法
CN101944929A (zh) 基于随机接入过程的检测方法和检测装置
CN102387108B (zh) 一种物理随机接入信道信号的传输方法及装置
CN102811083B (zh) 一种高速铁路环境下信道信息预获方法
CN103796219A (zh) Td-lte系统的远距离同频干扰源检测及定位方法
US8014266B2 (en) Apparatus and method for synchronization acquisition and cell ID search in wireless communication system
CN100508428C (zh) 一种提高同步检测精度的方法与装置
CN102098259A (zh) 多子带正交频分复用系统中的信号发射方法
CN101582870B (zh) 同步实现方法和装置
CN104467933A (zh) 时分双工多天线系统中基于叠加转发的中继信道校准方法
CN101908937B (zh) 下行分布式mimo-ofdm系统中的信号检测方法
CN102612040B (zh) Tdd移动通信系统中基站间干扰定位方法和装置
CN102142909B (zh) 测距信号的检测方法和基站
CN101471714B (zh) 基于智能天线系统的下行波束赋形权值获得方法
CN101291317B (zh) 基于无线区域网通信的信标信号发送、接收方法及设备
CN107302513B (zh) 适用于tdd sc-fde的宽带无线传输系统的物理层帧结构
CN116074958A (zh) 一种基于可变长时隙的点对多点散射通信系统
CN101931963A (zh) 多用户ranging检测和碰撞处理方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
PP01 Preservation of patent right

Effective date of registration: 20191121

Granted publication date: 20130102

PP01 Preservation of patent right
PD01 Discharge of preservation of patent

Date of cancellation: 20200710

Granted publication date: 20130102

PD01 Discharge of preservation of patent
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130102

Termination date: 20190929

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee