用于在未许可的射频频带上发射及接收同步信号的技术.pdf
代瑶****zy
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相关资料
用于在未许可的射频频带上发射及接收同步信号的技术.pdf
描述了用于无线通信的技术。第一种方法可以包括:在用户设备(UE)处,在未许可的射频频带上接收与同步信号的传输相关联的时间窗的指示;以及在该时间窗期间,监测未许可的射频频带,以接收来自基站的同步信号。第二种方法可以包括:发射与同步信号的传输相关联的时间窗的指示;在该时间窗期间,在未许可的射频频带上执行一定数量的空闲信道评估(CCA);以及在该时间窗期间的传输时间处,在未许可的射频频带上,发射同步信号。该传输时间至少部分地基于上述CCA中的至少一个CCA的结果。
无执照射频谱带上的同步信号的传送和接收.pdf
描述了用于无线通信的技术。第一方法包括在无执照射频谱带上接收来自基站的主同步信号(PSS)。PSS可在下行链路传输的第一子帧的毗邻正交频分复用(OFDM)码元上接收。用户装备(UE)可至少部分地基于所接收到的PSS与基站同步。第二方法包括在无执照射频谱带上接收信道使用指示符,以及基于与所接收到的信道使用指示符相关联的时间来确定要监视的至少一个OFDM码元。随后可在所确定的至少一个OFDM码元期间在无执照射频谱带上从基站接收PSS,并且UE可至少部分地基于所接收到的PSS与基站同步。
射频发射和射频接收电路.doc
图3、26动态天线得增益变化(左后轮)图3、27动态天线得阻抗变化(左后轮)根据上图动态天线得模拟结果,我们可以得知,天线得实际辐射电阻值比较小,而且随着轮轴得旋转而不断变化,分析可知上述变化规律与上图2、1所示得垂直辐射电阻得变化规律十分类似。3、2TPMS接收天线得仿真分析TPMS传输天线得模型如下图3、30所示,传输天线使用1/4λ型天线。接下来,笔者将详细得论述在理想条件下单天线与车辆,以及单天线组成得结构特征。图3、30接收天线模型1)单天线图3、31单天线方向图图3、32方位角平面(仰角900
射频发射和射频接收电路.doc
图3、26动态天线得增益变化(左后轮)图3、27动态天线得阻抗变化(左后轮)根据上图动态天线得模拟结果,我们可以得知,天线得实际辐射电阻值比较小,而且随着轮轴得旋转而不断变化,分析可知上述变化规律与上图2、1所示得垂直辐射电阻得变化规律十分类似。3、2TPMS接收天线得仿真分析TPMS传输天线得模型如下图3、30所示,传输天线使用1/4λ型天线。接下来,笔者将详细得论述在理想条件下单天线与车辆,以及单天线组成得结构特征。图3、30接收天线模型1)单天线图3、31单天线方向图图3、32方位角平面(仰角900
射频发射和射频接收电路.docx
图3.26动态天线的增益变化(左后轮)图3.27动态天线的阻抗变化(左后轮)根据上图动态天线的模拟结果,我们可以得知,天线的实际辐射电阻值比较小,而且随着轮轴的旋转而不断变化,分析可知上述变化规律和上图2.1所示的垂直辐射电阻的变化规律十分类似。3.2TPMS接收天线的仿真分析TPMS传输天线的模型如下图3.30所示,传输天线使用1/4λ型天线。接下来,笔者将详细的论述在理想条件下单天线与车辆,以及单天线组成的结构特征。图3.30接收天线模型1)单天线图3.31单天线方向图图3.32方位角平面(仰角900