CN103139891A - 双模终端的控制方法及系统 - Google Patents
双模终端的控制方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103139891A CN103139891A CN2011103798645A CN201110379864A CN103139891A CN 103139891 A CN103139891 A CN 103139891A CN 2011103798645 A CN2011103798645 A CN 2011103798645A CN 201110379864 A CN201110379864 A CN 201110379864A CN 103139891 A CN103139891 A CN 103139891A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- mode
- terminal
- dual
- code table
- maximum
- 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
Links
Images
Landscapes
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了一种双模终端的控制方法及系统,该控制方法包括如下步骤:将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;建立第一终端码表与第二终端码表;测量优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得优先级别低的模式的最大功率回退值;测量优先级别高的模式一段时间内的平均接收电平,并查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值;以及计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退;本发明通过将双模终端的发射功率统筹管理,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响,而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。
Description
技术领域
本发明涉及一种双模终端的控制方法及系统,特别是涉及一种用于双模双待双通技术的双模终端的控制方法及系统。
背景技术
在当前的移动通讯终端中,对于双模或多模(以下简称为双模)终端,可以分为自动双模、手动双模和双模双待几种形式,其中双模双待终端又有两种形态,一种是双模双待单通,一种是双模双待双通。通常而言,前者具有成本低,功耗小等优势,但技术较复杂,进入门槛较高;而后者虽然成本,功耗等方面不占优势,但由于技术简单,开发周期短,因此,在特定领域也颇受青睐,比如是LTE/3G终端。双模双待双通终端之所以技术门槛较低的原因是开发者一般将双模modem部分独立看待和处理,二者互不相关,所以从协议、无线资源管理和物理层控制等角度看确实简单不少。然而,双模双待双通终端却也存在方方面面的问题,其中比较棘手的是电磁辐射和互干扰问题。
对于手机辐射的热效应,在国际科学界有一套比较完备的计量标准,就是所谓的SAR值。SAR是Specific Absorption Rate的缩写,即“比吸收率”,也就是单位时间内单位质量的物质吸收的电磁辐射能量。在SAR值的测量中,要求手机以最大功率发射,对于双模双通手机,由于存在双模同时工作的情况,所以,SAR值测试时,必然要求双模同时以最大功率发射,这将导致双模双通终端很难通过SAR测试要求。换个角度看,对于将SAR测试未纳入强制要求的国家或地区,当双模双通终端之双模同时工作时其电磁辐射可能对人体造成伤害。
关于互干扰问题,对于双模双通终端,当双模同时工作时,一种模式的发射功率会使得另一种模式的接收机的性能恶化甚至不能正常工作,称为阻塞效应。
对于现有的双模双通技术,均是将双模的modem部分独立看待和处理,即等效为两个单模modem,也就是说,从协议和软件角度未有任何有效措施来解决电磁辐射和互干扰问题。只是在硬件设计上采取一些可能的措施,如抗互干扰方面,通过增加两个模式天线间的隔离度来减小互干扰程度。然而,这种抗干扰能力较差,无法达到较佳的抗干扰效果,而且在SAR方面,也没有采取任何措施,无法解决电磁辐射可能对人体造成伤害的问题。
综上所述,可知先前技术的双模双通技术存在电磁辐射与互干扰的问题,因此,实有必要提出改进的技术手段,来解决此一问题。
发明内容
为克服上述现有技术的双模双通技术存在电磁辐射与互干扰的问题,本发明的主要目的在于提供一种双模终端的控制方法及装置,以解决双模双通终端存在的电磁辐射问题和互干扰问题。
为达上述及其它目的,本发明提出一种双模终端的控制方法,至少包括如下步骤:
将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系;
建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第一最大功率回退值;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均接收电平,并通过查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第二最大功率回退值;以及
根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退值的步骤为:比较该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,取其中的最大值,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该第一终端码表依据比吸收率与两模式发射功率的关系建立。
进一步地,该第二终端码表依据该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系建立。
进一步地,该双模终端为双模双待双通终端。
为达到上述及其他目的,本发明还提供一种双模终端的控制系统,至少包括:
定义模组,将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
终端码表建立模组,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系。
测量与查询模组,用于测量该优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别根据该平均发射功率与平均接收电平通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式的第一最大功率回退值及第二最大功率回退值;以及
最大发射功率回退计算模组,根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该最大发射功率回退计算模组比较该第一最大功率回退值与第二最大功率回退值,取其中的最大值,,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
进一步地,该终端码表建立模组通过实验、分析获得比吸收率与两模式发射功率的关系后建立该第一终端码表。
进一步地,该终端码表建立模组通过实验、分析获得该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系后建立该第二终端码表。
进一步地,该双模终端为双模双待双通终端。
与现有技术相比,本发明一种双模终端的控制方法及系统通过将双模终端的发射功率统筹管理,将发射功率与SAR和互干扰建立定量关系,并通过查表法直接应用,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响;而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。
附图说明
图1为本发明一种双模终端的控制方法的步骤流程图;
图2为本发明一种双模终端的控制系统的系统架构图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例并结合附图说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本发明的其它优点与功效。本发明亦可通过其它不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本发明的精神下进行各种修饰与变更。
在具体说明本发明之前,在此先说明本发明之主要原理与思想。由于SAR和互干扰问题都源于发射功率的问题,所以,本发明提出在双模终端中,打破原有方式中将两模式独立处理的窠臼,而是将两模式的发射功率进行统一管理,主要原理和思想是:
1)SAR值主要依赖于终端的平均发射功率的大小,那么首先可以将双模终端的两个模式按优先级进行区分,在此就可以先保证优先级高的模式的发射功率,此时,视功率裕量来确定优先级别低的模式的最大发射功率回退,比如,若此时,优先级别高的模式的发射功率较低的话,则优先级别低的模式的最大发射功率就可以回退较少甚至不回退。
2)互干扰取决于接收机的状态和干扰信号的大小,首先,确保优先级别高的模式的接收性能,如果优先级别高的模式的接收信号较大,则其抗干扰能力就大,此时就可以允许模式的发射功率较大,反之亦然。
图1为本发明一种双模终端的控制方法的步骤流程图。如图1所示,本发明之双模终端的控制方法,包括如下步骤:
步骤101,将双模终端的两个模式按优先级进行区分,定义优先级高的模式为模式A,优先级低者为模式B;
步骤102,建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式(即模式A)一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式(即模式B)的最大功率回退值之间的对应关系;具体来说,本发明之较佳实施例通过实验、分析等,研究清楚SAR与两模式发射功率的关系,然后建立第一终端码表,该第一终端码表如下表1所示:
表1
表1中Mode A Tx Power(dBm)为模式A一段时间的平均发射功率,ModeB MPR(dB)为模式B的Maximum Power Reduction,即最大功率回退值,表中X1,X2,...,Xn就是具体回退值。
具体来说,在本发明较佳实施例中,可通过以下方式得到SAR与两模式发射功率关系:按功率由大到小的方式,测出两模式各种功率组合下的SAR值大小,如表1a,:
Mode A发射功率(dBm) | Mode B发射功率 | SAR |
Mode A最大发射功率 | Mode B最大发射功率 | SAR00 |
Mode A最大发射功率 | Mode B最大发射功率-1 | SAR01 |
Mode A最大发射功率 | Mode B最大功率-2 | SAR02 |
Mode A最大发射功率 | Mode B最大功率-3 | SAR03 |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大功率-n | SAR0n |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大发射功率 | SAR10 |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大发射功率-1 | SAR11 |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大功率-2 | SAR12 |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大功率-3 | SAR13 |
Mode A最大发射功率-1 | Mode B最大功率-n | SAR1n |
… | ||
Mode A最大发射功率-m | Mode B最大发射功率-n | SARmn |
表1a:发射功率与SAR的关系
通过以上表1a则很容易综合得到表1。
步骤103,建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式(模式A)一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值之间的关系,具体来说,本发明之较佳实施例通过实验和分析,摸清模式A的抗干扰能力与其接收信号电平及模式B发射功率的关系,然后建立该第二终端码表,该第二终端码表如下表2所示:
表2
具体来说,在本发明较佳实施例中,可通过以下方式得到模式A接收电平与模式B发射功率大小之关系:与表1a类似,测出BER,模式A接收电平与模式B发射功率大小之关系则如下表2a:
Mode A RSSI(dBm) | Mode B发射功率 | BER |
最大接收电平 | Mode B最大发射功率 | Ber 00 |
最大接收电平 | Mode B最大发射功率-1 | Ber 01 |
最大接收电平 | Mode B最大功率-2 | Ber 02 |
最大接收电平 | Mode B最大功率-3 | Ber 03 |
最大接收电平 | Mode B最大功率-n | Ber0n |
最大接收电平-1 | Mode B最大发射功率 | Ber 10 |
最大接收电平-1 | Mode B最大发射功率-1 | Ber 11 |
最大接收电平-1 | Mode B最大功率-2 | Ber 12 |
最大接收电平-1 | Mode B最大功率-3 | Ber 13 |
最大接收电平-1 | Mode B最大功率-n | Ber 1n |
... | ... | .... |
最大接收电平-m | Mode B最大功率-n | Ber mn |
表2a
通过以上表2a则很容易综合出表2
表2中Mode A RSSI(dBm)为模式A一段时间的平均接收电平,Mode BMPR(dB)为模式B的Maximum Power Reduction,即最大功率回退值,表中Y1,Y2,...,Yn就是具体回退值。
步骤104,测量优先级别高的模式(模式A)的一段时间内的平均发射功率,并查询第一终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值MPR,记为MPR_SAR,称之为第一最大功率回退值;
步骤105,测量优先级别高的模式(模式A)的一段时间内的平均接收电平,并通过查询第二终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值MPR,记为MPR_Interference,称之为第二最大功率回退值;以及
步骤106,比较第一最大功率回退值MPR_SAR与第二最大功率回退值MPR_Interference,取其中的最大值,记为max(MPR_SAR,MPR_Interference),并将优先级别低的模式(模式B)的最大发射功率回退max(MPR_SAR,MPR_Interference)。
图2为本发明一种双模终端的控制系统的系统架构图。如图2所示,本发明一种双模终端的控制系统,包括定义模组201、终端码表建立模组202、测量与查询模组203以及最大发射功率回退计算模组204。
其中定义模组201用于将双模终端的两个模式按优先级进行区分,比如:定义优先级高的模式为模式A,优先级低者为模式B;终端码表建立模组202通过实验、分析,研究清楚SAR与两模式发射功率的关系以及优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及优先级别低的模式的发射功率的关系,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式(即模式A)一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式(即模式B)的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式(模式A)一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式(模式B)的最大功率回退值之间的关系;测量与查询模组203,用于测量优先级别高的模式(模式A)一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式(模式B)的第一最大功率回退值MPR_SAR及第二最大功率回退值MPR_Interference;最大功率回退计算模组204,用于比较第一最大功率回退值MPR_SAR与第二最大功率回退值MPR_Interference,取其中的最大值,记为max(MPR_SAR,MPR_Interference),并将优先级别低的模式(模式B)的最大发射功率回退max(MPR_SAR,MPR_Interference)。
可见,本发明通过将双模终端的发射功率统筹管理,将发射功率与SAR和互干扰建立定量关系,并通过查表法直接应用,不仅可以将双模双通终端中的SAR有效控制在既定要求以内,以避免对人体产生安全影响;而且可以有效降低次优先模式对优先级高的模式的干扰。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何本领域技术人员均可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰与改变。因此,本发明的权利保护范围,应如权利要求书所列。
Claims (10)
1.一种双模终端的控制方法,至少包括如下步骤:
将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
建立第一终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系;
建立第二终端码表,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均发射功率,并查询该第一终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第一最大功率回退值;
测量该优先级别高的模式的一段时间内的平均接收电平,并通过查询该第二终端码表获得该优先级别低的模式的最大功率回退值,记为第二最大功率回退值;以及
根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
2.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退值的步骤为:比较该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,取其中的最大值,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
3.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该第一终端码表依据比吸收率与两模式发射功率的关系建立。
4.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该第二终端码表依据该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系建立。
5.如权利要求1所述的双模终端的控制方法,其特征在于:该双模终端为双模双待双通终端。
6.一种双模终端的控制系统,至少包括:
定义模组,将该双模终端的两个模式按优先级进行区分;
终端码表建立模组,建立第一终端码表与第二终端码表,该第一终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均发射功率与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的对应关系,该第二终端码表用于存储优先级别高的模式一段时间的平均接收电平与优先级别低的模式的最大功率回退值之间的关系。
测量与查询模组,用于测量该优先级别高的模式一段时间内的平均发射功率与平均接收电平,并分别根据该平均发射功率与平均接收电平通过查询第一终端码表与第二终端码表获得优先级别低的模式的第一最大功率回退值及第二最大功率回退值;以及
最大发射功率回退计算模组,根据该第一最大功率回退值与该第二最大功率回退值,计算获得该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
7.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该最大发射功率回退计算模组比较该第一最大功率回退值与第二最大功率回退值,取其中的最大值,,并将其作为该优先级别低的模式的最大发射功率回退。
8.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该终端码表建立模组通过实验、分析获得比吸收率与两模式发射功率的关系后建立该第一终端码表。
9.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该终端码表建立模组通过实验、分析获得该优先级别高的模式的抗干扰能力与其接收信号电平及该优先级别低的模式的发射功率的关系后建立该第二终端码表。
10.如权利要求6所述的双模终端的控制系统,其特征在于:该双模终端为双模双待双通终端。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110379864.5A CN103139891B (zh) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 双模终端的控制方法及系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110379864.5A CN103139891B (zh) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 双模终端的控制方法及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103139891A true CN103139891A (zh) | 2013-06-05 |
CN103139891B CN103139891B (zh) | 2015-07-08 |
Family
ID=48499063
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201110379864.5A Active CN103139891B (zh) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 双模终端的控制方法及系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103139891B (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104540204A (zh) * | 2015-01-26 | 2015-04-22 | 联想(北京)有限公司 | 控制信号的方法和终端 |
WO2016176831A1 (zh) * | 2015-05-05 | 2016-11-10 | 华为技术有限公司 | 一种发射功率的调整方法及装置 |
WO2019200613A1 (zh) * | 2018-04-20 | 2019-10-24 | 华为技术有限公司 | 一种降低电磁辐射比吸收率的方法及设备 |
CN110582110A (zh) * | 2018-06-07 | 2019-12-17 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 一种NB-IoT网络重叠覆盖区域最优小区选择方法 |
WO2020093267A1 (zh) * | 2018-11-07 | 2020-05-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 资源调整方法、装置、芯片及计算机程序 |
WO2021026934A1 (zh) * | 2019-08-15 | 2021-02-18 | 华为技术有限公司 | 功率值确定方法、装置及系统 |
CN114040490A (zh) * | 2021-10-25 | 2022-02-11 | 荣耀终端有限公司 | 多发射机场景下确定发射机的最大发射功率的方法和产品 |
US11864046B2 (en) | 2018-09-17 | 2024-01-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Network selection method and apparatus applied to mobile terminal |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060050798A1 (en) * | 2004-09-09 | 2006-03-09 | Odigie Erumusele O | Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system |
CN101438492A (zh) * | 2006-03-21 | 2009-05-20 | 快捷半导体有限公司 | 具有降低的低功率电流消耗的多模式功率放大器 |
-
2011
- 2011-11-24 CN CN201110379864.5A patent/CN103139891B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060050798A1 (en) * | 2004-09-09 | 2006-03-09 | Odigie Erumusele O | Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system |
CN101438492A (zh) * | 2006-03-21 | 2009-05-20 | 快捷半导体有限公司 | 具有降低的低功率电流消耗的多模式功率放大器 |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104540204B (zh) * | 2015-01-26 | 2018-11-13 | 联想(北京)有限公司 | 控制信号的方法和终端 |
CN104540204A (zh) * | 2015-01-26 | 2015-04-22 | 联想(北京)有限公司 | 控制信号的方法和终端 |
WO2016176831A1 (zh) * | 2015-05-05 | 2016-11-10 | 华为技术有限公司 | 一种发射功率的调整方法及装置 |
US11115073B2 (en) | 2018-04-20 | 2021-09-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and device for decreasing electromagnetic radiation specific absorption rate |
WO2019200613A1 (zh) * | 2018-04-20 | 2019-10-24 | 华为技术有限公司 | 一种降低电磁辐射比吸收率的方法及设备 |
CN110582110A (zh) * | 2018-06-07 | 2019-12-17 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 一种NB-IoT网络重叠覆盖区域最优小区选择方法 |
US11864046B2 (en) | 2018-09-17 | 2024-01-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Network selection method and apparatus applied to mobile terminal |
CN112166630A (zh) * | 2018-11-07 | 2021-01-01 | Oppo广东移动通信有限公司 | 资源调整方法、装置、芯片及计算机程序 |
CN112166630B (zh) * | 2018-11-07 | 2022-03-08 | Oppo广东移动通信有限公司 | 资源调整方法、装置、芯片及计算机可读存储介质 |
WO2020093267A1 (zh) * | 2018-11-07 | 2020-05-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 资源调整方法、装置、芯片及计算机程序 |
WO2021026934A1 (zh) * | 2019-08-15 | 2021-02-18 | 华为技术有限公司 | 功率值确定方法、装置及系统 |
CN114040490A (zh) * | 2021-10-25 | 2022-02-11 | 荣耀终端有限公司 | 多发射机场景下确定发射机的最大发射功率的方法和产品 |
WO2023071479A1 (zh) * | 2021-10-25 | 2023-05-04 | 荣耀终端有限公司 | 多发射机场景下确定发射机的最大发射功率的方法和产品 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103139891B (zh) | 2015-07-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103139891B (zh) | 双模终端的控制方法及系统 | |
CN110572172B (zh) | 电子设备联合比吸收率调整方法、装置及电子设备 | |
TWI828716B (zh) | 傳輸訊號的方法、網路設備及終端設備 | |
EP2375571B1 (en) | User equipment apparatus for simultaneously transmitting signals via a plurality of wireless communication chips to which different wireless communication schemes are applied and method for controlling transmission power thereof | |
CN106412927B (zh) | 协同传输能量收集认知无线电网络最佳资源分配方法 | |
EP3068156A1 (en) | Beam precoding manner reporting method, and scheduling method and device | |
US20210014786A1 (en) | Signal transmission method and device | |
CN103338082B (zh) | 一种基于“k秩”准则的双门限协作频谱感知方法 | |
US20150103720A1 (en) | Method and device for data transmission in wireless local area network | |
CN103096334A (zh) | 确定小区扩展偏置边界的方法及装置 | |
CN102595571B (zh) | 手机及其功率调整方法 | |
CN112867129A (zh) | 功率余量上报发送方法和装置 | |
CN104467938A (zh) | 选择分集接收合并模式的方法和系统 | |
CN103327505A (zh) | 物理小区标识的确定方法及装置 | |
CN105246141A (zh) | 基于地理频谱数据库的多对终端直通链路联合功率控制方法 | |
WO2018045747A1 (zh) | 动态调整工作模式的方法、装置、移动终端和存储介质 | |
CN117200827A (zh) | 一种用于智能电网的hplc和hrf双模通信单元 | |
CN103856946A (zh) | 基于差分能量检测的双门限协作频谱感知方法 | |
CN103780316A (zh) | 一种用于认知无线电频谱共享的被动式接收机检测方法 | |
WO2021126250A1 (en) | Transmit power of wireless communication | |
CN106060763B (zh) | 一种基于用户位置信息的d2d通信干扰协调方法 | |
Song et al. | Energy efficiency and throughput optimization of cognitive relay networks | |
CN108347275A (zh) | 无线携能通信信号源的最优波束向量设计方法及装置 | |
CN115175229A (zh) | 通信方法及通信装置 | |
CN106211193B (zh) | 一种电磁波绿色覆盖装置及方法 |
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 |