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时间:2021年03月27日 来源:

    接收站)的干扰信号的干扰功率平均值。另外,基站102通过参考接收功率信息133来获取从基站102(发送站)到无线终端202(接收站)的sr信号的接收功率平均值。随后,基站102通过使用上面提到的表达式1将sinr计算为sinra,并且从mcs设置表134获取与sinra对应的mcs作为mcsa。在obss信号的发送结束之后,除基站101以外的外部设备(例如,无线终端201或203)成为无线终端202的干扰源。因此,在步骤s952处,基站102通过参考干扰功率信息132来获取从除基站101以外的干扰源到无线终端202的干扰信号的干扰功率平均值的**大值。随后,基站102通过使用上面提到的表达式1将sinr计算为sinrb,并且从mcs设置表134获取与sinrb对应的mcs作为mcsb。在sinrb小于sinra的情况下,mcsb的索引小于mcsa的索引。另一方面,在sinrb大于sinra的情况下,mcsb的索引大于mcsa的索引。另外,在步骤s952处,基站102通过使用以下表达式来计算“mcsa长度”。在表达式中,“mcsa长度”的值由“mcsa_length”表示。mcsa_length=(t3-t2-lp)/lo…表达式2在该表达式中,t2表示上面提到的sr信号的发送开始定时。t3表示obss信号的发送结束定时。lp表示sr信号的前导码的长度。lo表示ofdm码元的长度。然而,通信是在人类实践过程中随着社会生产力的发展对传递消息的要求不断提升使得人类文明不断进步。奉贤区通讯通信科技信息推荐

    在obss信号的信号强度等于或小于obss_pd的情况下(步骤s915:是),无线通信设备确定介质处于空闲状态,并将sr发送标志设置为开启(步骤s916)。另一方面,在bss颜色不指示外部bss的情况下(步骤s914:否),或者在信号强度大于obss_pd的情况下(步骤s915:否),无线通信设备确定介质处于繁忙状态,并将sr发送标志设置为关闭(步骤s917)。在步骤s913、s916或s917之后,无线通信设备结束空间重用确定处理。图14是描述根据本技术的***实施例的通信系统的操作的一个示例的序列图。在交换统计功率信息131之后的定时t1,bss501中的基站101开始向无线终端201的信号发送(步骤s951)。在定时t1之后,相邻bss502中的基站102执行载波侦听,并将由基站101发送的信号检测为obss信号。由于obss信号的信号强度等于或小于obss_pd,因此基站102在已经过去退避时间段的定时t2确定介质处于空闲状态,并开始寻址到无线终端202的sr信号的发送(步骤s952)。这里,sr信号的接收站是无线终端202,而与sr信号发生干扰的obss信号的发送站是基站101。因此,接收站的干扰源是基站101。因此,在步骤s952处,基站102首先通过参考干扰功率信息132来获取从基站101(干扰源)到无线终端202。崇明区量子通信科技客户至上通信,指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递。

    并将接收到的接收功率信息添加到其中包括通信部分110的站的接收功率信息133。[干扰功率信息示例]图4是描绘根据本技术的***实施例的干扰功率信息132的一个示例的图。对于每个接收站,干扰功率信息132分别包括由接收站针对预定数量的干扰源测得的干扰功率的平均值。这里,接收站是指已经接收到信号的无线通信设备(基站或无线终端)。例如,在具有mac地址ar3的接收站检测到来自具有mac地址ai31的干扰源的干扰信号的情况下,记录该干扰信号的干扰功率平均值wi31。而且,在具有mac地址ar3的接收站检测到来自具有mac地址ai32的干扰源的干扰信号的情况下,记录该干扰信号的干扰功率平均值wi32。在图1所描绘的通信系统中,基站101以及属于基站102外部的bss501的无线终端201和203可能成为干扰源。基站102定期测量每个干扰源的干扰功率,并通过使用ema(指数移动平均值)滤波器等来获得干扰功率平均值。通过指示ema滤波器中样本数量的参数来调整获取平均值的周期。基站102不能测量由分离的设备(例如,无线终端202)接收的干扰信号的功率,因此通过与设备交换干扰功率信息来获取与分离的设备对应的干扰功率平均值。定期执行干扰功率信息的交换。例如。

    将在没有进行这样的发送功率调整的情况下以设置为默认值的发送功率发送的信号称为“非sr信号”。注意的是,sr信号是在权利要求中阐述的无线信号的一个示例,并且obss信号是在权利要求中阐述的干扰信号的一个示例。图2是描绘根据本技术的***实施例的接收功率与容许发送功率之间的关系的一个示例的图。在图2中,纵坐标指示obss信号的接收功率,而横坐标指示sr信号的容许发送功率。例如,在obss信号的接收功率为wr1的情况下,将容许发送功率设置为wt1或更低。在接收功率是小于wr1的wr2的情况下,设置至少大于wt1的wt2的允许发送功率。另外,在接收功率为wr1至wr2的情况下,为wt1至wt2的范围内的较低接收功率设置较高的容许发送功率。[基站的配置示例]图3是描绘根据本技术的***实施例的基站101的一个配置示例的框图。基站101包括通信部分110、控制部分120和存储部分130。基站102和诸如无线终端201之类的无线终端各自具有与基站101相似的配置。通信部分110被配置为在控制部分120的控制下无线地发送/接收信号。存储部分130被配置为存储诸如统计功率信息131和mcs设置表134之类的数据。统计功率信息131包括干扰功率信息132和接收功率信息133。有线通信:是指传输媒质为导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的通信。

    干扰功率信息132对于每个无线通信设备指示由该设备测得的统计量(例如,平均值)。接收功率信息133对于每个无线通信设备指示寻址到该设备的sr信号的接收功率的统计量(例如,平均值)。在mcs设置表134中,sinr和mcs索引彼此关联。这里,mcs索引是分配给调制方式和编码率的组合(即,mcs)的数值。调制方案和编码率由mcs索引指定。控制部分120被配置为控制通信部分110。在信号的发送之前,控制部分120确定由通信部分110接收的信号的信号强度是否大于cca_sd。当信号强度等于或小于cca_sd时,控制部分120确定介质处于空闲状态,并且使通信部分110开始信号(即,非sr信号)的发送,其发送功率设置为默认值。另一方面,在信号强度大于cca_sd的情况下,控制部分120通过参考bss颜色来确定接收信号是否是obss信号。在接收信号不是obss信号的情况下,控制部分120确定介质处于繁忙状态,并且使通信部分110***信号的发送。另一方面,在接收信号是obss信号的情况下(换句话说,检测到obss信号),控制部分120确定该信号的信号强度是否大于obss_pd。在信号强度大于obss_pd的情况下,控制部分120确定介质处于繁忙状态。另一方面,在信号强度等于或小于obss_pd的情况下。是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。松江区出口通信科技服务保障

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    本技术的第二方面是一种通信系统,包括:发送设备,其在检测到干扰无线信号的干扰信号的情况下基于干扰信号的干扰功率来设置调制和编码方案,以设置的调制和编码方案开始发送无线信号,并且在经过与干扰信号的发送结束定时基本匹配的改变定时之后改变调制和编码方案;以及接收设备,其以设置的调制和编码方案开始接收无线信号,并且在经过改变定时之后改变调制和编码方案。这表现出以下效果:在发送设备和接收设备中的每一个上,在经过基本上与干扰信号的发送结束定时匹配的改变定时之后,改变调制和编码方案。[发明的有益效果]本技术可以表现出优异的效果,在其中发送和接收无线信号的通信系统中,可以***由无线电波干扰造成的任何麻烦。注意的是,本文描述的效果不必受到限制,并且可以表现出本公开中描述的任何效果。附图说明图1是描绘根据本技术的***实施例的通信系统的一个配置示例的整体图。图2是描绘根据本技术的***实施例的接收功率与容许发送功率之间的关系的一个示例的图。图3是描绘根据本技术的***实施例的基站的一个配置示例的框图。图4是描绘根据本技术的***实施例的干扰功率信息的一个示例的图。奉贤区通讯通信科技信息推荐

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