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用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法和裝置的制作方法

文檔序號:7737685閱讀:253來源:國知局
專利名稱:用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法和裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及無線通信系統(tǒng),更具體地,涉及用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法和使用該方法產(chǎn)生偽隨機序列的裝置。
背景技術(shù)
擾碼用于標(biāo)識在無線通信系統(tǒng)中移動站(用戶設(shè)備或UE)專用和小區(qū)(基站)專用的識別信息。一股地,擾碼在下行鏈路中標(biāo)識基站,并且在上行鏈路中標(biāo)識移動站。這種類型的擾碼隨機化了或減小了移動站中的干擾或由其它移動站或小區(qū)對移動站的干擾,并且可以用作增加小區(qū)容量的一種方法。在3GPP長期演進(LTE)系統(tǒng)的情況下,擾碼可以公用于上行鏈路和下行鏈路中的每個物理信道和每個物理信號。例如,在3GPP LTE系統(tǒng)的上行鏈路物理信道的處理中,經(jīng)過信道編碼的每個比特被擾碼生成器通過模2運算逐比特生成的符號進行加擾。將加擾的比特輸入到調(diào)制映射器,以通過調(diào)制方法(諸如四相相移鍵控(QPSK)、16正交幅度調(diào)制 (16QAM)和64正交幅度調(diào)制(64QAM))映射到復(fù)數(shù)值符號。類似于上行鏈路,在3GPP LTE 系統(tǒng)的下行鏈路物理信道的處理中,經(jīng)過信道編碼并且作為碼字被輸入的比特被加擾并且被輸入到調(diào)制映射器。一股地,基于具有良好相關(guān)特性的偽隨機序列產(chǎn)生前述的擾碼。公知的偽隨機序列可以包括m序列、戈登-米爾斯-韋爾奇(GMW)序列、勒讓德序列等。m序列可以被轉(zhuǎn)換為GF (2)上的m階本原多項式,并且通過使用線性反饋移位寄存器(LFSR)來實現(xiàn)。諸如m序列的偽隨機序列具有最優(yōu)的周期自相關(guān)。但是,由于僅僅單個m序列的尺寸是1,對于使用偽隨機序列作為需要具有良好互相關(guān)的多個不同隨機序列的擾碼存在限制(最大互相關(guān)值低并且互相關(guān)的種類少)。因此,一股地,通過算術(shù)地連接多個偽隨機序列,產(chǎn)生尺寸為M的不同的偽隨機序列以用作擾碼。特別地,在無線通信系統(tǒng)中最廣泛使用的一種方法是算術(shù)地連接兩個m序列并且使用作為結(jié)果產(chǎn)生的Gold序列來產(chǎn)生擾碼的方法。近來,隨著無線通信系統(tǒng)的發(fā)展,為了標(biāo)識更多的移動站專用和小區(qū)專用的系統(tǒng)信息,需要具有更大尺寸的不同的擾碼組。在基于全球移動通信系統(tǒng)(GSM)發(fā)展的3GPP寬帶CDMA(3GPP WCDMA)系統(tǒng)(其是第三代國際移動電信-2000 (IMT-2000)的標(biāo)準(zhǔn)中最主流的標(biāo)準(zhǔn)之一)中,使用了在m = 25的情況下使用Gold序列而生成的用于標(biāo)識25比特的專用系統(tǒng)信息的擾碼。在從3GPPWCDMA發(fā)展的3. 9G (預(yù)4G) LTE系統(tǒng)中,為了比早期標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)識更充分的信息,提出了一種產(chǎn)生具有非常大尺寸的擾碼的方法。但是,使用在m = 40或m = 50或更多的情況下的Gold序列作為提出的擾碼的用來標(biāo)識移動站專用和小區(qū)專用的40到50 或更多比特的系統(tǒng)信息的方法中,存在由于串行連接的多個LFSR中的塊(塊或盒)而增加了硬件復(fù)雜度的問題。考慮到這種情況,在3GPP LTE物理層部分的早期標(biāo)準(zhǔn)TS36. 211-8. 1. 0中,為了減小硬件復(fù)雜度,商定需要計算的移動站專用和小區(qū)專用的系統(tǒng)信息被限制為33比特,并且由在m = 33的情況下的Gold序列產(chǎn)生的擾碼來進行標(biāo)識。但是,在m = 33的情況下,考慮到基于32比特架構(gòu)的硬件(HW),硬件復(fù)雜度方面仍存在問題。相應(yīng)地,考慮了 m = 32或更少的Gold序列。在m = 32的情況下,由于m是4的倍數(shù),因此不存在Gold序列。因此, 最后確定了由m = 31的情況下的Gold序列產(chǎn)生的擾碼來標(biāo)識的移動站專用和小區(qū)專用的系統(tǒng)信息(TS36. 211-8. 3. 0)。需要擾碼的更大集合來標(biāo)識更多的信息。但是,考慮到現(xiàn)有系統(tǒng)的硬件復(fù)雜性,標(biāo)準(zhǔn)被確定為標(biāo)識最小數(shù)量的信息。為此,采用了使用m = 31的情況下的Gold序列產(chǎn)生擾碼的方法。但是,在下一代寬帶無線通信系統(tǒng)中,隨著頻帶被加寬以及小區(qū)(諸如微微小區(qū)和毫微微小區(qū))半徑減小,可能要求多個不同的擾碼,需要增加現(xiàn)有技術(shù)中被限制用于識別移動站專用和小區(qū)專用的系統(tǒng)信息的比特的數(shù)量。為此,代替考慮現(xiàn)有技術(shù)中硬件的32 比特結(jié)構(gòu),考慮了可接受的硬件復(fù)雜度的增加了 m的情況下的Gold序列??紤]到對擾碼的性能有影響的三個要素,S卩,尺寸、最大互相關(guān)值和周期,由于在現(xiàn)有無線通信系統(tǒng)中m = 31的情況的Gold碼在擾碼的周期(長度)方面是足夠的,因此提出了一種用于最大化尺寸同時減小或維持最大互相關(guān)值的技術(shù)。發(fā)明的公開技術(shù)問題本發(fā)明的示例性實施方式提供了產(chǎn)生偽隨機序列以產(chǎn)生在寬帶無線通信系統(tǒng)中用于標(biāo)識移動站專用和小區(qū)專用的系統(tǒng)信息的不同擾碼的方法,以及使用該方法用于產(chǎn)生偽隨機序列的裝置。本發(fā)明的示例性實施方式還提供了在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列以最大化尺寸同時減小或維持最大互相關(guān)值的方法,以及使用該方法用于產(chǎn)生偽隨機序列的裝置。本發(fā)明的示例性實施方式提供了使用三個或更多個線性反饋移位寄存器(LFSR) 在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列以最大化尺寸同時維持硬件復(fù)雜度以及操作速度的方法,以及使用該方法用于產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,其中,考慮到32比特硬件結(jié)構(gòu),所述三個或更多個LFSR是獨立地操作和并行連接的。在后面的說明書中將描述本發(fā)明的其它特征,這些特征將隨著描述而變得明顯, 或者可以從對本發(fā)明的實踐中獲得。技術(shù)方案本發(fā)明的示例性實施方式公開了一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法,包括通過在每個初始化時段向具有m個塊的第一線性反饋移位寄存器(LFSR)輸入固定的初始值來產(chǎn)生第一輸出序列;通過在每個初始化時段向具有m個塊的第二LFSR輸入一個m比特初始值來產(chǎn)生第二輸出序列;在向具有m個塊的第三LFSR輸入預(yù)定的初始值之后,通過將在每個初始化時段從所述第三LFSR輸出的序列延遲給定的延遲值N來產(chǎn)生第三輸出序列;以及,通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和來產(chǎn)生所述偽隨機序列。本發(fā)明的示例性實施方式還公開了一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法,包括通過在每個初始化時段向具有m個塊的第一線性反饋移位寄存器(LFSR)輸入固定的初始值來產(chǎn)生第一輸出序列;通過在每個初始化時段向具有m個塊的第二LFSR輸入一個m比特初始值來產(chǎn)生第二輸出序列;通過在每個周期向具有m個塊的第三LFSR輸入一個m比特初始值來產(chǎn)生第三輸出序列;以及,通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、 所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和來產(chǎn)生所述偽隨機序列。本發(fā)明的示例性實施方式還公開了一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,包括第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR,其中,每個LFSR都具有m個塊;第一初始值映射器,在每個初始化時段向所述第一 LFSR輸入固定的初始值; 第二初始值映射器,在每個初始化時段向所述第二 LFSR輸入一個m比特的初始值;第三初始值映射器,在每個初始化時段向所述第三LFSR輸入預(yù)定的初始值;N延遲運算器,將從所述第三初始值映射器接收所述初始值的所述第三LFSR輸出的序列延遲針對給定延遲值N 的N個時鐘;以及,模2運算器,通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和。本發(fā)明的示例性實施方式還公開了一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,包括第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR,其中,每個LFSR都具有m個塊;第一初始值映射器,在每個初始化時段向所述第一 LFSR輸入固定的初始值; 第二初始值映射器,在每個初始化時段向所述第二 LFSR輸入一個m比特的初始值;第三初始值映射器,在每個初始化時段向所述第二 LFSR輸入一個m比特的初始值;以及,模2運算器,通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和。應(yīng)當(dāng)理解,前述概述和以下的詳細(xì)說明都是示意性和示例性的,并且旨在提供對要求保護的本發(fā)明的進一步解釋。有益效果在如上所述的產(chǎn)生擾碼的方法和使用該方法用于產(chǎn)生擾碼的裝置中,通過使用卡西米序列的大集合來使用并行連接的三個或更多個LFSR,并且對初始化和延遲技術(shù)進行控制以分發(fā)移動站專用和小區(qū)專用的信息以產(chǎn)生具有更大尺寸的擾碼。此外,可以實現(xiàn)與具有m是40的LFSR或m是50的LFSR的系統(tǒng)相比較,具有更低硬件復(fù)雜度和更快操作速度的系統(tǒng)。此外,與現(xiàn)有的使用擾碼可以標(biāo)識大約31比特的移動站專用和小區(qū)專用的信息的Gold序列方法相比,在本產(chǎn)生擾碼的方法和使用本方法用于產(chǎn)生擾碼的裝置中,可以實現(xiàn)最大的大約48比特的不同擾碼,而不會造成對擾碼的性能有顯著影響的最大互相關(guān)值的降級。此外,存在如下優(yōu)點有可能在諸如第四代IMT-增強之類的下一代寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生用于提供充足比特的移動站專用和小區(qū)專用的標(biāo)識信息的擾碼,而不會有擾碼的性能降級。隨著頻帶變寬并且諸如微微小區(qū)和毫微微小區(qū)的小區(qū)半徑減小,下一代寬帶無線通信系統(tǒng)需要多個不同的擾碼。


附圖被包括進來以提供對本發(fā)明的進一步理解,被并入并構(gòu)成了說明書的一部分,附圖示出了本發(fā)明的示例性實施方式,并且與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。
圖1是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施方式,用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置的配置圖。圖2是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施方式,用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置的配置圖。圖3是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施方式,用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置的配置圖。圖4是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施方式,用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法的流程圖。圖5是示出了根據(jù)本發(fā)明的示例性實施方式,用于在寬帶無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法的流程圖。
具體實施例方式以下參照附圖更全面地描述本發(fā)明,在附圖中示出了本發(fā)明的示例性實施方式。 然而,本發(fā)明可以以各種形式實現(xiàn),而不應(yīng)被解釋為限于所示的實施方式。相反地,提供這些示例性實施方式以便本發(fā)明是詳盡的,并且向本領(lǐng)域技術(shù)人員全面地傳遞本發(fā)明的范圍。在附圖中,為了清楚,可能夸大了層和區(qū)域的尺寸和相對尺寸。在附圖中,相似的標(biāo)號標(biāo)識相似的部件。本文所使用的術(shù)語僅是為了描述特定實施方式,并且不旨在限制本發(fā)明。如本文所使用的,單數(shù)的“一”、“一個”和“該”旨在也包括復(fù)數(shù)形式,除非上下文明確指示是單數(shù)。 更進一步,術(shù)語“一”、“一個”等的使用不表示數(shù)量的限制,而是表示至少一個引用項的存在。應(yīng)當(dāng)進一步理解,當(dāng)在說明書中使用術(shù)語“包括”和/或“包含”時,指定陳述的特征、 區(qū)域、要件、步驟、操作、元素和/或組件的存在,但是也不排除額外的一個或更多個其它特征、區(qū)域、要件、步驟、操作、元素和/或組件和/或組的存在。在描述本發(fā)明的示例性實施方式之前,為了澄清示例性實施方式的配置和效果, 將描述與本發(fā)明的示例性實施方式相比較的Gold序列。如上所述,在m序列的情況下,可以由GF⑵上的m階本原多項式產(chǎn)生m序列,并且可以使用線性反饋移位寄存器(LFSR)來實現(xiàn)。經(jīng)由LFSR a產(chǎn)生的m序列\(zhòng)(i),是由等式1的本原多項式產(chǎn)生的。數(shù)學(xué)式1數(shù)式權(quán)利要求
1.一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法,所述方法包括通過在每個初始化時段向具有m個塊的第一線性反饋移位寄存器(LFSR)輸入固定的初始值來產(chǎn)生第一輸出序列;通過在每個初始化時段向具有m個塊的第二 LFSR輸入多個m比特初始值中的一個m 比特初始值來產(chǎn)生第二輸出序列;在向具有m個塊的第三LFSR輸入預(yù)定的初始值之后,在每個初始化時段通過將從所述第三LFSR輸出的序列延遲給定的延遲值N來產(chǎn)生第三輸出序列;以及通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和來產(chǎn)生所述偽隨機序列。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,所述方法還包括通過m階的三個不同多項式來構(gòu)造所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR,其中所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR中每一個都具有m個塊;以及其中,構(gòu)造所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR的步驟包括選擇m階第一多項式,并且由所述第一多項式構(gòu)造所述第一 LFSR ;通過使用采樣器/ = 1+21_+2>/力對所述第一多項式產(chǎn)生的二進制序列進行采樣來確定m階第二多項式,并且由所述第二多項式構(gòu)造所述第二 LFSR ;以及通過使用采樣器f = l+2m/2對所述第一多項式產(chǎn)生的二進制序列進行采樣來確定m階第三多項式,并且由所述第三多項式構(gòu)造所述第三LFSR。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其中,所述m階的三個不同多項式是由m階的卡西米序列的大集合產(chǎn)生的。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其中,所述m階第一多項式是GF(2)上的多個m階本原多項式之中具有最少項數(shù)的一個多項式,并且由所述第一多項式產(chǎn)生的二進制序列是m序列。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,輸入到第二LFSR的m比特初始值是基于專用系統(tǒng)信息中的信息比特的總和在1到m比特之間的一些信息進行分發(fā)的,以及針對從第三LFSR輸出的序列給出的延遲值是基于所述專用系統(tǒng)信息中的信息比特的總和在0到m/2比特之間的剩余信息進行分發(fā)的。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,所述專用系統(tǒng)信息包括上行鏈路或下行鏈路的每個物理信道或每個物理信號的以下任一的信息用戶設(shè)備標(biāo)識(UE ID)、小區(qū)ID、小區(qū)群組ID、分量載波(CC) ID、分量載波(CC)偏移、中繼節(jié)點ID、家庭節(jié)點B(HeNB) ID、系統(tǒng)幀號、 子幀號、時隙號、正交頻分復(fù)用(OFDM)符號編號、流ID、單頻網(wǎng)絡(luò)上多媒體廣播和組播服務(wù) (MBMS) (MBSFN)區(qū)域 ID。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,輸入到第一LFSR的所述固定的初始值是長度為 m 的 <0,0,0,…,0,0,1> 或 <1,0,0,· · ·,0,0,0>。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,輸入到第二LFSR的所述一個m比特初始值是具有M個元素的集合A的子集中的一個元素,以及其中,所述集合A具有總共2m個不同的m比特初始值,并且基于分發(fā)到所述第二 LFSR 的專用系統(tǒng)信息的情況的數(shù)量來確定M(0 < M彡2m)。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,輸入到所述第三LFSR的所述預(yù)定初始值是利用通過使用采樣器f = 1+2…對從所述第一 LFSR輸出的二進制序列進行采樣而獲得的序列的前m比特構(gòu)造的。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,所述延遲值N是從0到-1的總共個不同延遲值中的一個,以及其中,M—^ T'2)是基于分發(fā)給所述第三LFSR的所述專用系統(tǒng)信息的情況的數(shù)量而確定的。
11.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述每個初始化時段包括上行鏈路或下行鏈路的每個物理信道或每個物理信號的以下中的一個子幀時段、無線幀時段、正交頻分復(fù)用 (OFDM)符號時段、時隙時段以及碼塊時段。
12.一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法,所述方法包括通過在每個初始化時段向具有m個塊的第一線性反饋移位寄存器(LFSR)輸入固定的初始值來產(chǎn)生第一輸出序列;通過在每個初始化時段向具有m個塊的第二 LFSR輸入多個m比特初始值中的一個m 比特初始值來產(chǎn)生第二輸出序列;通過在每個時段向具有m個塊的第三LFSR輸入一個m比特初始值來產(chǎn)生第三輸出序列;以及通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和來產(chǎn)生所述偽隨機序列。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的方法,所述方法還包括通過m階的三個不同多項式來構(gòu)造所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR,其中所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR中每一個都具有m個塊,以及其中,m階的三個不同多項式是通過使用3錯誤校正BCH碼、修改的或擴展的Gold序列和修改的或擴展的卡西米序列中的任何一個的二進制序列而產(chǎn)生的。
14.根據(jù)權(quán)利要求12所述的方法,其中,輸入到第二LFSR的m比特初始值是基于專用系統(tǒng)信息中的信息比特的總和在1到m比特之間的一些信息進行分發(fā)的,以及輸入到第三LFSR的m比特初始值是基于專用系統(tǒng)信息中的信息比特的總和在0到m 比特之間的剩余信息進行分發(fā)的。
15.根據(jù)權(quán)利要求12所述的方法,輸入到第二LFSR的所述一個m比特初始值是具有M 個元素的集合A的子集中的一個元素,其中,所述集合A具有總共2-個不同的m比特初始值,并且基于分發(fā)給所述第二 LFSR的專用系統(tǒng)信息的情況的數(shù)量來確定M(0 < M < 2m),以及輸入到第三LFSR的所述一個m比特初始值是具有M'個元素的集合B的子集中的一個元素,其中,所述集合B具有總共2m個不同的m比特初始值,并且基于分發(fā)給所述第三LFSR 的專用系統(tǒng)信息的情況的數(shù)量來確定(0 < M^ 2m)。
16.一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,所述裝置包括第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR,其中,第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR中的每一個都具有m個塊;第一初始值映射器,在每個初始化時段向所述第一 LFSR輸入固定的初始值;第二初始值映射器,在每個初始化時段向所述第二 LFSR輸入一個m比特的初始值; 第三初始值映射器,在每個初始化時段向所述第三LFSR輸入預(yù)定的初始值; N延遲運算器,將從所述第三初始值映射器接收所述初始值的所述第三LFSR輸出的序列延遲針對給定延遲值N的N個時鐘;以及模2運算器,通過模2運算逐比特地對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和。
17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的裝置,其中,由從GF(2)上的多個m階本原多項式之中選出的m階第一多項式來構(gòu)造所述第一 LFSR ;根據(jù)通過使用采樣器/ = l+2Ll-2>⑺對由所述第一多項式產(chǎn)生的二進制序列進行采樣而確定的第二多項式來構(gòu)造所述第二 LFSR ;以及根據(jù)通過使用采樣器f = 1+2"2對由所述第一多項式產(chǎn)生的二進制序列進行采樣而確定的第三多項式來構(gòu)造所述第三LFSR。
18.根據(jù)權(quán)利要求16所述的裝置,其中,所述第一LFSR、所述第二 LFSR和所述第三 LFSR是由使用m階的卡西米序列的大集合產(chǎn)生的三個不同的m階的多項式來構(gòu)造的。
19.一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,所述裝置包括第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR,所述第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二 LFSR和第三LFSR中的每一個都具有m個塊;第一初始值映射器,在每個初始化時段向所述第一 LFSR輸入固定的初始值; 第二初始值映射器,在每個初始化時段向所述第二 LFSR輸入一個m比特的初始值; 第三初始值映射器,在每個初始化時段向所述第三LFSR輸入一個m比特的初始值;以及模2運算器,通過模2運算逐比特對所述第一輸出序列、所述第二輸出序列和所述第三輸出序列進行求和。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的裝置,其中,根據(jù)通過使用包括3錯誤校正BCH碼、修改的或擴展的Gold序列和修改的或擴展的卡西米序列中的任何一個的二進制序列而產(chǎn)生的三個不同m階的多項式來構(gòu)造所述第一 LFSR、所述第二 LFSR和所述第三LFSR。
全文摘要
提供了一種用于產(chǎn)生偽隨機序列的方法和裝置,以在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生具有更大尺寸并且彼此不同的偽隨機序列;一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的方法,包括產(chǎn)生第一輸出序列;產(chǎn)生第二輸出序列;產(chǎn)生第三輸出序列;以及,一種用于在無線通信系統(tǒng)中產(chǎn)生偽隨機序列的裝置,包括第一線性反饋移位寄存器(LFSR)、第二LFSR和第三LFSR、第一初始值映射器、第二初始值映射器、第三初始值映射器和N延遲運算器。
文檔編號H04L9/08GK102227888SQ200980148059
公開日2011年10月26日 申請日期2009年12月2日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月2日
發(fā)明者尹成準(zhǔn), 徐成辰, 鄭明哲 申請人:株式會社泛泰
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