[发明专利]面向无线传输环境的IEEE1588协议优化系统及其方法有效

专利信息
申请号: 201210088352.8 申请日: 2012-03-29
公开(公告)号: CN102664696A 公开(公告)日: 2012-09-12
发明(设计)人: 周思捷;王若擎;唐崇毅;宋欢;王翔宇 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: H04J3/06 分类号: H04J3/06;H04L25/02;H04L25/03
代理公司: 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 代理人: 郑立
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 面向 无线 传输 环境 ieee1588 协议 优化 系统 及其 方法
【权利要求书】:

1.一种面向无线传输环境的IEEE1588协议优化系统,其特征在于,包括:

主时钟节点,其用于发出带有导频信息的基带信号;

信道调制解调模块,其用于对所述带有导频信息的基带信号进行调制;

发射天线模块,其用于发射调制后的带有导频信息的基带信号;

接收天线模块,其用于接收所述调制后的带有导频信息的基带信号;

功率调整模块,其用于对所述调制后的带有导频信息的基带信号进行功率调整;

同步处理模块,其用于对所述功率调整后的信号进行同步,以获得信号的时域及频域特征;

信号处理模块,其用于根据所述同步处理后的信号求出信道冲激响应;

以及从时钟节点,其用于根据所述信道冲激响应获取信号的多径路径;

其中,所述主时钟节点、信道调制解调模块、发射天线模块、接收天线模块、功率调制模块、同步处理模块、信号处理模块以及从时钟节点依次相连。

2.一种面向无线传输环境的IEEE1588协议优化方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一,主时钟将带有导频信息的基带信号调制后发送至发射天线模块,并进行能量辐射;

步骤二,接收天线模块接收所述发射天线模块发射的信号,接收到的所述信号经过功率调制和同步处理后传送到信号处理模块中;

步骤三,信号处理模块根据插入的导频信号进行主从时钟节点间的无线信道估计,获得信道冲激响应的理想最优值H;

步骤四,利用所述信道冲激响应H计算信号功率和估计噪声功率,并设置一个门限值,然后提取信号功率大于所述门限值的信号,并将受到抑制的噪声设置为零;

步骤五,计算有效多路径的平均有效时延信号的平均有效时延,其中,多径信道的冲激响应如下

c(τ;t)=Σn=0Nan(t)e-j2πfcτn(t)δ(τ-τn(t))]]>

其中,N为有效多径路径的数目,an(t)是信道的幅度衰减系数,τn(t)是多径信号分量的时延,fc为载波频率,δ(τ-τn(t))为冲激函数,c(τ;t)为信道冲激响应函数;

将所述有效多径路径的幅度衰减系数an(t)归一化后作为各有效多径路径的时延权重,然后各个有效多径信号分量的时延τn(t)加权求和后得到的结果作为信号的平均有效时延,具体公式如下:

an(t)=an(t)Σn=1Nan(t)]]>n=1…N

其中n=1…N表明N个不同的有效多径分量,

τ=Σn=1Nan(t)*τn(t)]]>

其中,为平均有效时延信号的平均有效时延,所述信号处理模块所述传输给所述从时钟节点;

步骤六,根据所述信道冲激响应计算出每条路径的时延,并从中选择出一条满足以下条件的分路径A:分路径A的时延为tA,其它任意一条分路径B的时延为tB,且满足则固定分路径A为所持续跟踪的路径;

步骤七,对路径A进行持续的跟踪,从时钟节点通过多径路径中这条固定的分路径来接收信号,当移动端和基站的距离发生变化时,所述无线基站将监测这种变化,并将结果告知所述移动端,所述移动端利用所述无线基站监测的变化来补偿多径分量时延的变化,从而得到补偿后的路径A的时延

步骤八,移动端和基站距离发生变化后,从时钟节点再次接收到主时钟节点发送的信号,则从时钟节点取所述时延为的接收信号分量,减少其它多径分量对接收信息的影响,当多径路径突然发生变化时,如果时延为的接收信号分量功率小于步骤四中指定的门限值,则认为此接收信号分量无效,需重新求得变化后的理想的信道冲激响应,重新固定多径路径分量,并重复步骤四到步骤八。

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