中文名 | 用于载波聚合/多无线电接入技术的群延迟校准 | 申请公布号 | CN112930702A |
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申请公布日 | 2021.06.08 | 申请号 | 2019800716031 |
公开了用于处理往返时间估计的射频前端群延迟的技术。在一个方面中,网络节点向用户设备发送第一RTT测量信号和第二RTT测量信号并且从UE接收第一RTT响应(RTTR)信号和第二RTT响应(RTTR)信号。网络节点测量RTTM信号的发送时间和RTTR信号的接收时间,并且UE测量RTTM信号的发送时间和RTTR信号的发送时间。基于第一RTTM信号和第一RTTR信号为一组发送/接收链确定网络节点和UE的发送/接收链的群延迟。相对于该一组发送/接收链的群延迟来确定用于第二RTTM信号和第二RTTR信号的发送/接收链的群延迟。
申请日 |
2019.11.08 |
申请人 |
高通股份有限公司 |
地址 |
美国加利福尼亚州 |
发明人 |
S.阿卡拉卡兰; T.罗 |
Int. Cl. |
H04W56/00(2006.01)I |
专利代理机构 |
北京市柳沈律师事务所11105 |
代理人 |
张贵东 |
优先权 |
62/757,731 2018.11.08 US; 16/677,624 2019.11.07 US |
PCT进入国家阶段日 |
2021.04.28 |
PCT申请数据 |
PCT/US2019/060594 2019.11.08 |
PCT公布数据 |
WO2020/097547 EN 2020.05.14 |
最简单就采用高集成度的模块制作,例如德讯数码生产的TEK622晶振调频发射模块 TEK705晶振稳频接收模块,原理图和相关数据可到TEKSUM的网站下载。 用手
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第 页 共 10 页1 无线接入技术的应用 ——蓝牙技术 引言 很长一段时间以来, 无线网络的应用一直是业界关注的热点。 甚至有专家预计 2001 年将是 "无线网络年 "。而蓝牙这一 "无线新贵 "更是引来无数厂商和用户的追捧。 1、到底蓝牙是一种什么技术?它能给我们的生活带来怎么样的影 响? 所谓蓝牙 (Bluetooth) 技术,实际上是一种短距离无线电技术,通俗一点说,就是蓝牙技 术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备, 不必借助电缆就能联网, 并且能够实 现无线上因特网, 其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、 消费电子产品和汽车等信息 家电,组成一个巨大的无线通信网络。 我们以这个专题来介绍一下了蓝牙的由来、 原理、组成,和其它几种无线网络技术的区 别以及它的应用领域。 蓝牙 (Bluetooth)技术是一种短距离无线电技术,利用 "蓝牙 "技术,能够有效地简化掌上
使用无线仪表,实现数据的无线和数字化传输,再通过一个无线多路信号接收器接入控制器,无需电缆敷设,不需防爆挠管,安装拆卸方便,节省了相关的材料费用、施工费用和维护费用,减轻了维护工作量,提高了数据采集效率.
延迟线可分为两大类:即电磁延迟线和超声波延迟线,尤以后者可获较大时延。
利用阻抗匹配的均匀传输线可作为延迟线。电波在典型同轴电缆传输线传播速度约每米为0.005μS,欲要获得0.5μS的时延则需100米长同轴传输线。在实用上因体积大而感不便,此类同轴电缆传输线只适合在微波范围内作移相器或延迟线之用。根据时延公式延时时间等于LC的开方(L及C为传输线的等效电感电容,分别用微亨和微法作单位),由此可知若要增大时延T,只需加大电感和电容便可达到目的。以同轴电缆传输线为例,如欲改变该延迟时间则必须改变该线的基本结构。同轴线的直线形内导体用螺旅形线圈来取替,并将高导磁率铁粉芯插入该线圈中,以增大其电感,更适量减少绝缘介质厚度便螺旋线与外导体稍紧密相靠,以适量增大电容量,这样该线的延迟时间便大大增长。同时根据公式阻抗的L/C的开方,因此了解到其特性阻抗也提高了。高阻抗螺旋型传输延迟线在大部份应用场合均比较低阻抗同轴电榄传输延迟线有利。至于延迟线其他特性,如截止频率、上升时间、失真、衰耗、体积等也十分重要,上述延迟线均属非平衡型,在某些特殊电路中特别需要用平衡型延迟线。双股螺旋型延迟线便是这类平衡延迟线,它除了具有非平衡型延迟线的高截止频率及低损失(衰耗)等优点外,并可增进稳定度。能理想运用在宽频带放大器内(例如在30MHz~100MHz宽频带同步示波器或数千MHz取样示波器的垂直放大系统内),能大大简化调整过程。由集中参数的电感和电容所组成昀网络也能获得我们所需的时延。由于在同样时延条件下体积较分布参数小及设计时取材容易,所以亦非常广泛应用在各种电路中。
延迟线广泛应用于较精密的示波器、彩色电视、电子计算机、工业过程控制、现代雷达系统等领域。常见的几类延迟线有:同轴电缆延迟线、超声波延迟线、光纤/光波导延迟线等。
最早进入应用领域的是同轴电缆延迟线,但它存在体积大、重量重等缺点。例如,电磁波在典型同轴电缆传输线传播1m所需时间约为0.005μs,要获得0.5μs的时延则需要100m长的同轴传输线。由于重量和体积太大,且当延迟时间较长时将带来不可忍受的高插入损耗,它的应用领域受到了极大的限制,此类同轴电缆传输线只适合在微波范围内作移相器或延迟线之用。
超声波延迟线适用于某些需要特长时延及高稳定度的场合。从基本物理学中得知超声波在固体及液体中传播速度约3 Km/s,比电波在导体中传播速度慢的多,基于该原理,把电信号转变成机械振动让其通过导体可以得到较长的延迟时间。但该类延迟线主要缺点是:制作有较平坦的宽带响应的换能器困难、假信号抑制效果不理想、双端换能器结构复杂、与系统器件不易集成、工作频率不高。
光纤延迟线适用于对高频数字信号进行脉冲编码、解码、滤波、相关卷积运算和A/D变换等处理,而且光纤通信具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好等优点,但光纤延迟线的结构相当复杂不易集成,成本较高。