CN101076194A - 一种扩展小区时间提前量的估计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及移动通信领域,特别涉及一种适用于GSM/EDGE系统的扩展小区中时间提前量的估计方法。所述方法通过在两个时隙范围内进行burst的起始位置的搜索,在找到burst大致起始位置后,可以大大减小burst的翻转长度、信道估计和时间提前量搜索的长度,用减小后的长度进行信道估计和时间提前量搜索;如果没有找到burst的起始位置,则用信道估计和时间提前量搜索的长度的最大值进行搜索,能以非常低的计算复杂度完成较高精度的时间提前量估计,从而提高扩展小区下的业务性能。
Description
技术领域
本发明属于移动通讯领域,尤其涉及一种适用于GSM/EDGE系统的扩展小区中时间提前量的估计方法。
背景技术:
在基于TDMA(时分多址)技术的网络通信系统中,如GSM系统中,可根据TA(时间提前量)、比特的持续时间L,使用下面的公式可计算得到通信系统的覆盖距离:
S=TA*L*C/2 (1)
TA的大小受到初始脉冲与正常传输脉冲之差的影响。
在初始接入时,由于移动台无法知道它离基站的远近,为保证发送的信息落入到基站的接受时隙中,初始接入脉冲要比正常的传输脉冲短68.25个bit,这时使用的TA为0来发送初始脉冲,一旦基站收到初始接入脉冲后,就在立即指配命令消息中给该移动台发送正确的TA值,移动台就可以利用这个TA进行正常的通讯了。在异步切换时,同样由于移动台无法知道它离新的基站的远近,使用类似于初始接入脉冲的方式发起接入,网络通过物理消息完成和基站的TA传送。
在式(1)中,因为在现有技术中TA的最大值为63,当手机延时超过63时,就落入下个时隙的范围,每个比特持续时间L为3.68微秒,C为光速30万千米/秒。因此,计算得到最大覆盖范围S=34.7千米(约35公里)。
GSM系统为满足某些特殊应用场合(海岛,沙漠,用户较少的边际网等)的需求,需要对现有的系统进行功能扩充,突破原有的小区覆盖范围小于35公里的限制。支持大于35公里接入的小区称之为扩展小区(Extended Cell)。而对于扩展小区而言,无线覆盖问题是一个主要的问题,为扩大覆盖范围,下行方向可以增加发射机的功率,改变天线设置方式来解决;上行方向除了提高接收机的增益外还可以通过在移动台上增加信号强度来解决。但是当移动台和基站的距离超过35km后,由于移动台对于上行信号的时延调整范围仅限于0-63bit,无法提供足够的时间补偿,在信号到达基站时,会破坏原有的TDMA时序结构。考虑到通用性,要增加移动台的时间补偿是不可能的。同理,任何网络侧的更改必须保证对于移动台的透明性,也就是说移动台的同步,接入,通话,切换等功能不能受到影响。现有技术有一种两时隙扩展小区的技术,该技术将原有相连的两个信道作一个使用,由于每个信道占用156.25bit的周期长度,所以增加一个信道后也就增加了时隙的长度,TA可以在原有的基础上增加156.25,这是的TA最大值为63+156.25=219.25,所以利用公式(1)可以计算得到覆盖距离最大为121.02公里,从而成功地将覆盖距离从约35公里扩大到约121公里。这种方式在扩大覆盖范围的同时也将小区可用信道数目降低了约一半从而导致了小区可容纳的用户数目减少。
在扩展小区中由于NB(Normal Burst)会落在两个时隙的任何位置,信道估计的长度和TA搜索的范围无疑要比非扩展小区大的多,这样TA估计出错的概率更加大,造成扩展小区下系统性能的下降。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种在扩展小区下准确进行时间提前量估计的方法。
为解决上述技术问题,本发明提供一种扩展小区时间提前量的估计方法,包括:
a)在两个时隙范围内给定burst长度、信道估计长度和时间提前量搜索长度的初始值;
b)计算两个时隙起点、中间点和终点位置的能量以及其间N个位置的能量和;
c)比较起点或者终点与中间点的能量值,满足能量门限时以中间点作为新的起点或终点位置;
d)计算出新的中间点及其能量值;
e)比较当前的起点和终点,满足位置精度门限时获得burst新的起点位置
f)重新给定burst长度、信道估计长度和时间提前量搜索长度;
g)实施信号翻转并在上述给定的范围内获得信道估计参数及进行时间提前量的搜索。
根据本发明所述方法,首先在两个时隙范围内进行burst的起始位置的搜索,在找到burst大致起始位置后,可以大大减小burst的翻转长度、信道估计和时间提前量搜索的长度,用减小后的长度进行信道估计和时间提前量搜索;如果没有找到burst的起始位置,则用信道估计和时间提前量搜索的长度的最大值进行搜索,能以非常低的计算复杂度完成较高精度的时间提前量估计,从而提高扩展小区下的业务性能。
附图说明
图1是GSM/EDGE系统收发信机的基本示意图。
图2是GSM/EDGE系统中常规突发脉冲的数据格式。
图3是扩展小区下的NB包络示意图。
图4是扩展小区下TA估计的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述,对于熟悉本技术领域的人员而言,从对本发明方法的描述中,本发明的上述和其他目的、特征和优点将显而易见。
如图1所示,在发射端,信源编码模块101输出的数据送入交织模块102后经过基带GMSK/9PSK调制模块103、上变频模块104和发射天线105后送入无线信道;在接收端,接收天线106收到的信号经下变频模块107分别送入信号解调模块109与时间提前量及信道参数估计模块108,时间提前量及信道参数估计模块108估计出信道参数与时间提前量后也送入信号解调模块109,然后信号解调模块109根据收到的信息对接收信号进行解调,解调结果送入解交织解码模块110,并最终经信源解码模块111输出。
图2是GSM/EDGE系统中常规突发脉冲NB(Normal Burst)的数据格式。对于常规突发脉冲NB来说,其信息数据分成两组各58个符号,其中57位为数据,另一位为偷帧比特表示此数据是用户数据还是信令。在这两段数据之间插入了26位的训练序列,其中26bits的开头和结尾各5bits为保护间隔,中间的16bits数据用来估计信道参数和TA。3个尾比特“0”加于有用信息段的两侧。常规突发脉冲NB的最后为8.25bits的时间,不发任何信号,作为相邻时隙的保护段。
图3是扩展小区下两倍采样的常规突发脉冲NB完全落在第二个时隙的示意图。图中301即为要找到的Burst的起始位置(上升沿)。
如图4所示,在步骤401中设置burst的翻转长度为L1、信道估计长度L2和TA搜索长度L3为扩展小区下的最大长度;在步骤402中,计算两个burst范围内的起点P_S、中间点P_M和终点P_E的之间连续N个位置的能量和;在步骤403中,比较终点能量E_E和中间点的能量E_M,如果满足能量门限T1,则终点移到中间点位置,并转至步骤406,如果不满足能量门限T1,则转至步骤404;在步骤404中,比较起点能量E_S和中间点的能量E_M,如果满足能量门限T1,则起点移到中间点位置,并转至步骤406,如果不满足能量门限T1,则没有找到burst起始位置,并转至步骤405,退出循环,转至步骤410;在步骤406中,重新计算中间点P_M的位置和能量E_M;在步骤407中,判断起点和终点距离是否小于位置精度门限T2,是则转至步骤408,否则转至步骤403;在步骤408中,置burst的起始位置为当前的起点位置;在步骤409中,重新给定burst的翻转长度L1、信道估计长度L2和TA搜索长度L3;在步骤410中,依据接收到的突发的调制方式的不同分别按照GMSK或者8PSK进行符号翻转;在步骤411中,利用翻转后的数据估计信道参数序列;在步骤412中,在给定长度范围内对估计的信道进行TA搜索。
图4中所示的TA估计流程涉及一些变量的取值,可以根据不同的应用而不同。例如对于单倍采样的GSM NB,起点和终点的起始位置是根据要寻找的上升沿所在的范围确定的,起点取值为0,终点的取值可以是160-180之间。N的取值范围为2-6,能量门限T1的取值范围为5-10,位置精度门限T2的取值范围和最后找到burst的起始位置的精度有关,取值范围为5-10。
本发明针对扩展小区下的GSM/EDGE系统提出了一种TA估计方法。即首先通过两个时隙范围内burst起始位置的查找,初步定位burst的起始位置,在找到该burst的起始位置之后再进行TA估计,从而减小信道估计和TA搜索的范围。该方法有效的避免了由于TA搜索长度过大造成的TA估计错误。
Claims (4)
1.一种扩展小区时间提前量的估计方法,其特征在于,包括:
A、在两个时隙范围内给定burst长度、信道估计长度和时间提前量搜索长度的初始值;
B、计算两个时隙起点、中间点和终点位置的能量以及其间N个位置的能量和;
C、比较起点或者终点与中间点的能量值,满足能量门限时以中间点作为新的起点或终点位置;
D、计算出新的中间点及其能量值;
E、比较当前的起点和终点,满足位置精度门限时获得burst新的起点位置;
F、重新给定burst长度、信道估计长度和时间提前量搜索长度;
G、实施信号翻转并在上述给定的范围内获得信道估计参数及进行时间提前量的搜索。
2.如权利要求1所述的扩展小区时间提前量的估计方法,其特征在于:所述步骤C还包括若未满足门限则循环直接进入G中。
3.如权利要求1所述的扩展小区时间提前量的估计方法,其特征在于:所述步骤E还包括若未满足门限则进入C继续进行循环。
4.如权利要求1所述的扩展小区时间提前量的估计方法,其特征在于:所述步骤C还包括:
C1、比较终点和中间点的能量,如果满足能量门限,则中间点为新的终点位置,并转至步骤D,如果不满足门限,则转至C2;
C2、比较起点和中间点的能量,如果满足能量门限,则中间点为新的起点位置,并转至步骤D。
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