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復(fù)幀同步的獲取方法及裝置的制作方法

文檔序號:7714215閱讀:232來源:國知局
專利名稱:復(fù)幀同步的獲取方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,具體而言,涉及一種復(fù)幀同步的獲取方法和裝置,應(yīng)用于時 分雙工移動通信系統(tǒng)中。
背景技術(shù)
時分同步碼分多址技術(shù)(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Acess,簡稱為TD-SCDMA)是由中國提出第三代移動通信的國際標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)特 征包括
接收機(jī)使用先進(jìn)的聯(lián)合檢測技術(shù),降低用戶間/同頻間干擾,提高終端用戶質(zhì)量, 同時提高系統(tǒng)容量;
采用時分雙工(Time Division Duplex,簡稱為TDD),上下行工作在同一個頻點 上,這樣無需UE側(cè)的信道質(zhì)量反饋信息,NodeB側(cè)就可以通過上行信道檢測就獲得下行信 道質(zhì)量,從而為智能天線的實現(xiàn)提供便利;
靈活的上、下行物理資源分配,可以根據(jù)上下行業(yè)務(wù)量分配不對等的上下行資源, 最有效的利用頻譜資源。
TD-SCDMA的子幀結(jié)構(gòu)、時隙結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,一個完整的TD-SCDMA子幀包括7 個常時隙和3個特殊時隙(下行導(dǎo)頻時隙DwPTS、保護(hù)間隔GP和上行導(dǎo)頻時隙UpPTS)。常 時隙例如TS0,它包括第一用戶數(shù)據(jù)部分352碼片、144碼片的中導(dǎo)碼部分、第二用戶數(shù)據(jù)部 分352碼片以及16碼片的保護(hù)間隔。其中DwPTS時隙是由32個碼片的保護(hù)間隔和64碼 片的四相相移鍵控信號(Quadrature Phase Shift Keying,簡稱為QPSK)構(gòu)成。
移動終端在最開始的工作過程,開機(jī)上電后需要通過小區(qū)搜索注冊到許可的網(wǎng)絡(luò) 中去。圖2是相關(guān)技術(shù)中小區(qū)搜索的流程圖,如圖2所示,小區(qū)搜索包括以下的步驟S200 至步驟S203
步驟S200,搜索DwPTS,獲取移動終端與無線網(wǎng)絡(luò)間的時間同步,并獲得下行導(dǎo)頻 SYNC_DL 碼。
步驟S201,擾碼以及基本中導(dǎo)碼(用于信道訓(xùn)練碼)檢測。
步驟S202,控制復(fù)幀同步檢測。
步驟S203,讀取廣播信道(Broadcast Channel,簡稱為BCH)消息。
當(dāng)移動終端完成上述四個步驟后,才能成功駐留到一個合適小區(qū)中,進(jìn)入待機(jī)或 工作模式。如果移動移動終端不能完成上述小區(qū)搜索過程,那么射頻段在TD-SCDMA許可的 頻帶范圍內(nèi),更換其他頻點進(jìn)行小區(qū)搜索嘗試。
上述小區(qū)搜索的四個步驟中,復(fù)幀同步過程原理就是檢測圖1所示中的DwPTS與 TSO的中導(dǎo)碼之間的相對相位。
傳統(tǒng)的檢測算法是進(jìn)行位于TSO的BCH信道估計,然后利用這里獲得的信道估計 來恢復(fù)下行導(dǎo)頻DwPTS位置的接收信號,再對比真實接收到的下行導(dǎo)頻信號,從而獲得控 制復(fù)幀同步的相位值。這個方法缺點是僅僅在BCH上考慮干擾抵消,而沒有考慮接收到的下行導(dǎo)頻信號中的干擾,當(dāng)干擾較強(qiáng)時,對小區(qū)搜索的成功概率存在風(fēng)險。
針對相關(guān)技術(shù)中復(fù)幀同步?jīng)]有考慮下行導(dǎo)頻信號中的干擾會造成小區(qū)搜索的成 功概率比較低的問題,目前尚未提出有效的解決方案。發(fā)明內(nèi)容
針對復(fù)幀同步?jīng)]有考慮下行導(dǎo)頻信號中的干擾會造成小區(qū)搜索的成功概率比較 低的問題而提出本發(fā)明,為此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種時分雙工移動通信系統(tǒng)中 獲取復(fù)幀同步的方案,以解決上述問題。
為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種復(fù)幀同步的獲取方法,應(yīng) 用于時分雙工移動通信系統(tǒng)中。
根據(jù)本發(fā)明的復(fù)幀同步的獲取方法包括對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信 道估計,比較廣播信道的信道估計和下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差,并根據(jù)相位 差獲取復(fù)幀同步。
其中,信道估計采用頻域并/串行部分干擾抵消的信道估計算法。
優(yōu)選地,對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計之后,方法還包括對信道 估計進(jìn)行降噪處理。
優(yōu)選地,比較廣播信道的信道估計和下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差包 括比較降噪處理后的廣播信道的信道估計和降噪處理后的下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間 的相位差。
具體地,根據(jù)相位差獲取復(fù)幀同步,將相位差構(gòu)成相位序列,相位序列和表示存在 廣播信道信息的序列相比較,如果比較結(jié)果相同,則確定復(fù)幀同步;將相位差構(gòu)成相位序 列,相位序列和表示不存在廣播信道信息的序列相比較,如果比較結(jié)果相同,則確定復(fù)幀不 同步。
為了實現(xiàn)上述目的,根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了 一種復(fù)幀同步的獲取裝置。
根據(jù)本發(fā)明的復(fù)幀同步的獲取裝置包括信道估計模塊、相位檢測器模塊和復(fù)幀 同步檢測模塊。
信道估計模塊,用于對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計;相位檢測器 模塊用于檢測信道估計模塊得到的信道估計的相位;復(fù)幀同步檢測模塊,用于比較相位檢 測器得到的信道估計相位差,根據(jù)相位差獲取復(fù)幀同步。
優(yōu)選地,復(fù)幀同步的獲取裝置還包括降噪模塊,用于對信道估計模塊得到的信道 估計進(jìn)行降噪處理。
具體地,復(fù)幀同步的檢測模塊將相位差構(gòu)成的相位序列和表示存在廣播信道信息 的序列相比較,以便獲取復(fù)幀同步。
優(yōu)選地,上述裝置還包括確定模塊,用于確定復(fù)幀同步。當(dāng)復(fù)幀同步的檢測模塊的 比較結(jié)果為相同,則確定復(fù)幀同步,如果比較結(jié)果為不相同,則確定復(fù)幀不同步。
通過本發(fā)明,采用對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計,比較廣播信道 的信道估計和下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差,并根據(jù)所述相位差獲取復(fù)幀同步, 解決了復(fù)幀同步?jīng)]有考慮下行導(dǎo)頻信號中的干擾會對小區(qū)搜索的成功概率比較低的問題, 進(jìn)而提高了小區(qū)搜索的成功概率。


此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,本發(fā) 明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當(dāng)限定。在附圖中
圖1是根據(jù)相關(guān)技術(shù)的TD-SCDMA系統(tǒng)的子幀結(jié)構(gòu)、時隙結(jié)構(gòu)以及復(fù)幀同步的迭代 相位信息示意圖2是根據(jù)相關(guān)技術(shù)的小區(qū)搜索流程圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的復(fù)幀同步的獲取方法的流程圖4是根據(jù)相關(guān)技術(shù)的頻域串/并行部分干擾抵消信道估計算法示意圖5是根據(jù)本發(fā)明實施例的復(fù)幀同步的獲取裝置的結(jié)構(gòu)框圖6是根據(jù)本發(fā)明實施例的復(fù)幀同步的獲取裝置的優(yōu)選結(jié)構(gòu)框圖7是根據(jù)本發(fā)明實施例的基于干擾抵消的信道估計及降噪裝置結(jié)構(gòu)框圖。
具體實施方式
功能概述
本發(fā)明實施例提供了時分雙工移動通信系統(tǒng)中獲取復(fù)幀同步的方案,使用頻域并 /串行部分干擾抵消的信道估計算法,對廣播信道和下行導(dǎo)頻位置進(jìn)行兩次信道估計,然后 比較兩個信道信道估計之間的相位差,從而獲得控制復(fù)幀同步檢測。這個過程中,使用到干 擾抵消信道估計,本發(fā)明采用頻域并行部分干擾抵消算法來執(zhí)行信道估計,該方法有較強(qiáng) 的抗同頻干擾能力,也可以使用在對常時隙的接收過程中,進(jìn)而提高了小區(qū)搜索的成功概 率。
需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相 互組合。下面將參考附圖并結(jié)合實施例來詳細(xì)說明本發(fā)明。
方法實施例
根據(jù)本發(fā)明的實施例,提供了一種復(fù)幀同步的獲取方法,應(yīng)用于時分雙工移動通 信系統(tǒng)中。
圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的復(fù)幀同步的獲取方法的流程圖,如圖3所示,該方法包 括如下的步驟S302至步驟S306
步驟S302,對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計。
具體地,使用頻域并/串行部分干擾抵消的信道估計算法,對廣播信道和下行導(dǎo) 頻位置進(jìn)行兩次信道估計。
優(yōu)選地,對信道估計進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕翟胩幚怼?br> 步驟S304,比較所述廣播信道的信道估計和所述下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的 相位,得到相位差。
步驟S306,根據(jù)相位差獲取復(fù)幀同步。
下面將結(jié)合實例對本發(fā)明實施例的實現(xiàn)過程進(jìn)行詳細(xì)描述。
以TD-SCDMA系統(tǒng)為例,本發(fā)明的“復(fù)幀同步檢測”,就是檢測附圖1中下行導(dǎo)頻與 TSO時隙主控制物理信道(Primary Control Physical Channel,簡稱為PCCPCH)對應(yīng)的中 導(dǎo)碼部分(即廣播信道)之間預(yù)置的相位,逐子幀每四個子幀的相位構(gòu)成序列,跟表示存在廣播信道(Broadcast Channel,簡稱為BCH)信息的Sl模式或表示不存在BCH信息的S2模 式相比較,獲得BCH檢測解碼邊界。
天線口接收數(shù)據(jù)經(jīng)過模擬基帶后,送給數(shù)字基帶的低通RRC濾波器,RRC濾波就是 將接收到的信號經(jīng)過一個濾波器進(jìn)行濾波,濾波器模型為sin
權(quán)利要求
1.一種復(fù)幀同步的獲取方法,應(yīng)用于時分雙工移動通信系統(tǒng)中, 其特征在于,所述方法包括對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計;比較所述廣播信道的信道估計和所述下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差,并根據(jù) 所述相位差獲取復(fù)幀同步。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道估計采用頻域并/串行部分干擾 抵消的信道估計算法。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,對所述廣播信道和所述下行導(dǎo)頻信道分 別進(jìn)行信道估計之后,所述方法還包括對所述信道估計進(jìn)行降噪處理。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,比較所述廣播信道的信道估計和所述下 行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差包括比較降噪處理后的所述廣播信道的信道估計和降噪處理后的所述下行導(dǎo)頻信道的信 道估計之間的相位差。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,根據(jù)所述相位差獲取復(fù)幀同步包括將所述相位差構(gòu)成相位序列,所述相位序列和表示存在廣播信道信息的序列相比較, 如果比較結(jié)果相同,則確定復(fù)幀同步。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,根據(jù)所述相位差獲取復(fù)幀同步包括 將所述相位差構(gòu)成相位序列,所述相位序列和表示不存在廣播信道信息的序列相比較,如果比較結(jié)果相同,則確定復(fù)幀不同步。
7.一種復(fù)幀同步的獲取裝置,其特征在于,所述裝置包括信道估計模塊,用于對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計; 相位檢測器模塊用于檢測信道估計模塊得到的信道估計的相位; 復(fù)幀同步檢測模塊,用于比較相位檢測器得到的所述信道估計相位差,根據(jù)所述相位 差獲取復(fù)幀同步。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的裝置,其特征在于,所述裝置還包括 降噪模塊,用于對信道估計模塊得到的信道估計進(jìn)行降噪處理。
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的裝置,其特征在于,復(fù)幀同步的檢測模塊將所述相位差構(gòu)成 的相位序列和表示存在廣播信道信息的序列相比較,以便獲取復(fù)幀同步。
10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的裝置,其特征在于,所述裝置還包括確定模塊,用于確定復(fù)幀同步,當(dāng)復(fù)幀同步的檢測模塊的比較結(jié)果為相同,則確定復(fù)幀 同步,如果比較結(jié)果為不相同,則確定復(fù)幀不同步。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種復(fù)幀同步的獲取方法及裝置,該方法包括對廣播信道和下行導(dǎo)頻信道分別進(jìn)行信道估計,比較所述廣播信道的信道估計和所述下行導(dǎo)頻信道的信道估計之間的相位差,并根據(jù)所述相位差獲取復(fù)幀同步。本發(fā)明提高了小區(qū)搜索的成功概率。
文檔編號H04W56/00GK102036362SQ200910178759
公開日2011年4月27日 申請日期2009年9月25日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月25日
發(fā)明者程健 申請人:中興通訊股份有限公司
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