CN101321315A - 发送、接收信号的方法及一种设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开发送信号的方法,包括:接收采用新序列码发送信号的指示;根据所述指示采用生成的新序列码发送信号,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。本发明还提供接收信号的方法,并相应提供一种设备,包括:接收单元,用于接收第一设备发出的采用新序列码发送信号的指示,接收第二设备发送的信号;生成单元,用于生成新序列码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到;发送单元,用于根据接收单元接收的指示,采用生成单元生成的新序列码发送信号;处理单元,用于将生成单元生成的新序列码与接收单元接收的信号中的新序列码进行匹配。本发明提供的技术方案能够避免在传输信号时需要重新规划序列码的问题。

Description

发送、接收信号的方法及一种设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种多媒体广播组播业务中发送、接收信号的方法及一种设备。
背景技术
多媒体广播组播(MBMS,Multimedia Broadcast/Multicast Service)业务是目前非常有应用前景的一项业务。MBMS业务的实现是指终端用户在具有操作系统和视频功能的智能用户设备上以频道或信道的形式接收广播/组播形式的数字音视频内容(例如电视等)。
实现MBMS业务的过程中,现有技术传输信号时采用现有的序列码,包括下行同步码、上行同步码、中间码(Midamble码)和扰码。现有技术可以有多种方式传输信号,其中有一种是采用单频网SFN(single frequencynetwork)的方式,在单频网中是多个小区同时发送相同信号。请参阅图1,是现有技术MBMS业务中传输信号的方法的流程图,该流程图以单频网方式为例,包括步骤:
A1、指定包含多个相邻小区的基站发送信号采用同频点、同时隙、同步的方式;
对于业务数据相同的MBMS业务,无线网络控制器RNC(Radio NetworkController)指定包含多个相邻小区的基站发送信号采用同频点、同时隙、同步的方式。需要说明的是,如果不是单频网方式,则这里指定的方式就可能不是同频点、同时隙、同步的方式。
A2、指定多个相邻的小区采用统一的序列码;
无线网络控制器RNC指定多个相邻的小区采用统一的序列码,包括下行同步码、上行同步码、中间码(Midamble码)和扰码,这样可以保证各个小区发送的信号完全相同。该采用的序列码为现有的序列码,可以从这些小区原来采用的不同的序列码中规划选取,也可以从这些小区以外的其他小区所使用的序列码中选取。
A3、采用上述同频点、同时隙、同步的方式,并采用生成的统一的序列码传输信号。
RNC通过信令将上述指示通知基站后,基站按RNC的指示,采用上述同频点、同时隙、同步的方式,并生成统一的序列码,按所述生成的序列码传输信号。基站都存储了现有的序列码的生成规则,因此当接收RNC的指示后,按生成规则生成各小区统一使用的序列码,包括下行同步码、上行同步码、中间码(Midamble码)和扰码。基站还会将RNC的指示通过信令通知UE。
基站和用户设备UE需建立下行同步。基站发送携带下行同步码的信号,UE接收后根据自身生成的下行同步码与接收的下行同步码进行匹配,匹配过程可采用现有匹配滤波器或类似装置进行匹配实现,当识别出采用的下行同步码后表示下行同步已建立,并且识别出下行同步码也就知道所对应的4个中间码和扰码。一般来说,支持MBMS业务的UE都存储了现有的序列码的生成规则,当接收基站发送的信号后,则按生成规则生成下行同步码与接收信号中下行同步码进行匹配。
下行同步建立后,UE向基站发送携带上行同步码的信号,基站接收后根据自身生成的上行同步码与接收的上行同步码进行匹配,匹配过程可采用现有匹配滤波器或类似装置进行匹配实现,当识别出采用的上行同步码后,发送确认信息给UE,表示上行同步已建立。
上行同步建立后,基站可以进行业务数据的通信。基站发送信号,此时采用中间码和扰码。基站发送信号后,对于支持MBMS业务的用户设备UE而言,将上面所述的多个相邻小区的基站发送的信号当成多径信号进行接收处理,根据生成的Midamble码和与接收信号中的Midamble码的匹配关系进行信道估计即进行解调,然后根据生成的扰码和与接收信号中的扰码的匹配关系进行解扰,就可以得到需要的业务数据。
在对现有技术的研究和实践过程中,发明人发现现有技术存在以下问题:如果使用现有的序列码,运营商采用SFN的方法就需要重新规划序列码的分配,换句话说,就是原来各个小区可能采用的是不同的序列码,当划分出多个小区采用SFN方式时,需要确定这个SFN区域的小区到底采用哪个序列码,而且需要确保采用的序列码不会对周围别的小区(非本SFN区域里面的小区)造成干扰,因此比较麻烦。对于其他不是采用SFN方式的情况,也可能存在因重新规划序列码的分配所导致的上述问题。
发明内容
本发明实施例要解决的技术问题是提供一种多媒体广播组播业务中发送、接收信号的方法及一种设备,能够避免在传输信号时需要重新规划序列码的问题。
为解决上述技术问题,本发明所提供的实施例是通过以下技术方案实现:
本发明实施例提供一种发送信号的方法,包括:接收采用新序列码发送信号的指示;根据所述指示采用生成的新序列码发送信号,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。
本发明实施例提供一种接收信号的方法,包括:接收信号,所述接收的信号中采用新序列码;将接收的信号中的新序列码与自身生成的新序列码进行匹配,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。
本发明实施例提供一种设备,包括:接收单元,用于接收第一设备发出的采用新序列码发送信号的指示,接收第二设备发送的信号;生成单元,用于生成新序列码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到;发送单元,用于根据接收单元接收的指示,采用生成单元生成的新序列码发送信号;处理单元,用于将生成单元生成的新序列码与接收单元接收的信号中的新序列码进行匹配。
以上技术方案可以看出,本发明实施例的技术方案一是:接收采用新序列码发送信号的指示;根据所述指示采用生成的新序列码发送信号,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。本发明实施例的技术方案二是:接收信号,所述接收的信号中采用新序列码;将接收的信号中的新序列码与自身生成的新序列码进行匹配,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。因为本发明实施例的技术方案在发送、接收信号时是采用一种新的序列码,即不采用原来各小区分别使用的现有的序列码,这样就不需要重新规划,并且采用新的序列码可以确保不会对周围别的小区造成干扰。
附图说明
图1是现有技术MBMS业务中传输信号的方法的流程图;
图2是本发明实施例MBMS业务中传输信号的方法的流程图;
图3是本发明实施例新的基本Midamble码的自相关特性图;
图4是本发明实施例新的基本Midamble码的互相关特性图;
图5是本发明实施例新的基本Midamble码与现有的基本Midamble码的自相关特性图;
图6是本发明实施例网络系统结构示意图;
图7是本发明实施例基站结构示意图;
图8是本发明实施例用户设备结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种多媒体广播组播业务中传输信号的方法,能够避免在采用传输信号时需要重新规划序列码的问题。
在现有技术中提到,指定多个相邻的小区采用统一的序列码,这样可以保证各个小区发送的信号完全相同,但采用现有的序列码,存在重新规划序列码的问题。另外,现有技术还存在一个缺陷,即只要采用现有的序列码组,在物理层就无法实现让传统的用户设备UE不驻留专用的SFN MBMS载波上,换句话说,传统的UE一般不支持MBMS业务,但也存储有现有的序列码的生成规则,于是就会出现部分传统的UE使用生成的下行同步码和上下同步码就可以与基站建立下行同步和上行同步,并使用生成的Midamble码以及扰码就可以在物理层解调出MBMS SFN的业务数据,而运营商并不希望这些UE在物理层能解调出MBMS SFN的业务数据。
本发明实施例提出一种新的序列码,在传输信号时采用该新的序列码,即不采用原来各小区分别使用的现有的序列码,这样就不需要重新规划,并且采用新的序列码可以确保不会对周围别的小区造成干扰,另外因为采用新的序列码,传统的UE就无法用生成的现有的序列码来匹配新的序列码,也就无法在物理层解调出MBMS SFN的业务数据。
需要说明的是,本发明实施例虽然提出一种新的序列码,但在实际应用中,可以根据具体情况的需要使用现有序列码和新的序列码,当指示为采用现有序列码时,基站和UE按现有系列码传输信号,当指示为采用新序列码时,基站和UE按新序列码传输信号。
本发明实施例以TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access,时分同步的码分多址技术)系统的升级版本(R7版本)在MBMS业务中传输信号的方法进行举例说明但不局限于此,具体是以TD-SCDMA系统的序列码为例,提出该系统中的一种新序列码,其他系统例如WCDMA(Wide band Code Division Multiple Access,宽带分码多工存取技术)系统也可以生成WCDMA系统中的新序列码,其原理是一样的。
TD-SCDMA系统所使用的码按类型可以分为:下行同步码SYNC_DL、上行同步码SYNC-UL、扰码、Midamble码和OVSF扩频码。整个系统有32个码组,其中下行同步码SYNC_DL唯一标识一个基站和一个码组,每个码组包含8个SYNC-UL、4个扰码、4个基本Midamble码,其中扰码和基本Midamble码存在一一对应的关系。下行同步码一共有32个,用于区分不同的小区,上行同步码共有256个,由用户设备UE在随机接入过程中使用,每个小区的下行同步码对应8个上行同步码。每个下行同步码对应4个扰码,小区的下行同步码确定后可以从中选择一个作为本小区的扰码。而Midamble码用作每个信道进行信道估计,基本Midamble与扰码一一对应,OVSF扩频码由系统根据无线资源管理RRM算法进行分配,每个信道对应的Midamble码由基本Midamble码经过循环移位产生,可以用来标识用户。
基本Midamble码、扰码、上行同步码、下行同步码与码组之间的对应关系请参阅表1。
Figure A20071012324300091
Figure A20071012324300101
表1
一、关于Midamble码
1、Midamble码的简单介绍:
Midamble码,用于进行信道估计。在同一小区同一时隙上的不同用户所采用的Midamble码由同一个基本的Midamble码经循环移位后而产生。整个系统有128个长度为128chips(码片)的基本Midamble码,分成32个码组,每组4个。一个小区采用哪组基本Midamble码由基站决定,因此4个基本Midamble码基站是知道的,并且当建立起下行同步之后,UE也是知道所使用的Midamble码组。基站决定本小区将采用这4个基本Midamble中的哪一个。一个载波上的所有业务时隙必须采用相同的基本Midamble码。
表2中列出了基本Midamble码的十六进制和二进制之间的对应关系,而可用的基本Midamble码在下面表3中给出。
  mi(二进制)   mi(十六进制)
  -1  -1  -1  -1   0
  -1  -1  -1  1   1
  -1  -1  1   -1   2
  -1  -1  1   1   3
  -1  1   -1  -1   4
  -1  1   -1  1   5
  -1  1   1   -1   6
  -1  1   1   1   7
  1   -1  -1  -1   8
  1   -1  -1  1   9
  1   -1  1   -1   A
  1   -1  1   1   B
  1   1   -1  -1   C
  1   1   -1  1   D
  1   1   1   -1   E
  1   1   1   1   F
表2
  码编号CodeID   基本Midamble码(十六进制)
  m0   B2AC420F7C8DEBFA69505981BCD028C3
  m1   0C2E988E0DBA046643F57B0EA6A435E2
  m2   D5CEC680C36A4454135F86DD37043962
  m3   E150D08CAC2A00FF9B32592A631CF85B
  m4   E0A9C3A8F6E40329B2F2943246003D44
  m5   FE22658100A3A683EA759018739BD690
  m6   B46062F89BB2A1139D76A1EF32450DA0
  m7   EE63D75CC099092579400D956A90C3E0
  m8   D9C0E040756D427A2611DAA35E6CD614
  m9   EB56D03A498EC4FEC98AE220BC390450
  m10   F598703DB0838112ED0BABB98642B665
  m11   A0BC26A992D4558B9918986C14861EFF
  m12   541350D109F1DD68099796637B824F88
  m13   892D344A962314662F01F9455F7BC302
  m14   49F270E29CCD742A40480DD4215E1632
  m15   6A5C0410C6C39AA04E77423C355926DE
  m16   7976615538203103D4DBCC219B16A9E1
  m17   A6C3C3175845400BD2B738C43EE2645F
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  m20   62A8EB1A420334B23396E8D76BC19740
  m21   9E96235699D5D41C9816C921023BC741
  m22   4362AE4CAE0DCC32D60A3FED1341A848
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  m78   944ABBF0866098101F6971731AB2E986
  m79   2BB147B2A30C68B4853F90481A166EB6
  m80   444840ACCF3F23C45B56D7704BF18283
  m81   87604F7450D1AD188C452981A5C7FC9B
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  m84   6F07AAB697CD0089572C6B062E2018E4
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  m90   D22DDCC5CB82960125DD24655F3C8788
  m91   54987218FBD99AE4340FD4C9458E9850
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  m94   6FBD58A663932423503690CF9C171701
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  m98   5016541922971C703D16E284CBDF633B
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  m103   A22EBA0658A4D0FF1E9CA5030A65CC06
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  m109   1A0BC814445FD71C8E5B1A9163ED2059
  m110   A7591F27F8B0C00C68CC41697954FA04
  m111   6CA2CE595E7406D79C4840183D41B9D0
  m112   C093D3CC701FC20E66F5AB22516C5460
  m113   D0E0CDE9B595546B96C4F8066B469020
  m114   E99F743A451431C8B427054A4E6F2007
  m115   C0D21A344A2C07DF2A6EBE6250C7B91E
  m116   F031223E282CF7A4D8EF174A908668AE
  m117   E4BD244AC16C55C7137FB068FD44280C
  m118   C44920DE2028F19FC2AAB36A0DCFDAD0
  m119   3FA7054E77135250699E6C8A11600742
  m120   D5740B4D8870C1C5B5A214C4266FC537
  m121   F0B7942D43BB6F38446442EB8126AB80
  m122   83DB9534EAD6238FA8968798CDF04848
  m123   EB9663CDDC2B291690703125BABCB800
  m124   84D547225D4BBD20DEF1A583240C6E0F
  m125   B51F6A771838BE934724AEA6A2669802
  m126   D92AC05E10496794BBDC115233B1C068
  m127   D3ACF0078EDA9856BBB0AF8651132103
表3
2、现有的Midamble码的生成过程:
无论是基站还是用户设备UE,都是按照以下生成过程生成现有的Midamble码。
一个基本Midamble码,其二进制式可以表示为一向量m。
m=(m1,m2,…mP)    P=128    公式(2-1)
Midamble码变换为复数形式,表示为向量mP
mP=(m1,m2,...mP)    公式(2-2)
mi=ji*mi mi∈{1,-1},i=1...128,j为虚数单位    公式(2-3)
为了得到144长度的Midamble码,可以从128长度的基本的Midamble码周期扩展得到。为了得到所需要的Midamble码,向量mP周期扩展到:
imax=Lm+(K-1)*W    Lm=144     公式(2-4)
K=2,4,6,8,10,12,14,16
Figure A20071012324300171
P=128  公式(2-5)
所以可以得到一新的向量:m=(m1,m2,m3,…,
Figure A20071012324300172
)公式(2-6)
向量m的前P个元素与向量mP相同,其余的元素按下式重复:
mi=mi-P    i=(P+1),…,imax  公式(2-7)
对于用户k(k=l,…K),其Midamble码长Lm,可以根据向量m得到,可以表示为用户特定的向量: m ‾ ( k ) = ( m ‾ 1 ( k ) , m ‾ 2 ( k ) , . . . m ‾ L m ( k ) ) 公式(2-8)
用户k(k=1,…K)的Lm个向量元素mi (k)根据下式生成:
m ‾ i ( k ) = m ‾ i + ( K - k ) * W i=1,…,Lm;k=1,…K    公式(2-9)
二.关于扰码
请参阅表4,是TD-SCDMA系统的扰码。
  扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
  Code 0   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1
  Code 2   1   -1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1
  Code 3   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1
  Code 4   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   1   -1
  Code 5   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   1   1   1   1   1   -1   1   -1
  Code 6   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1
  Code 7   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1
  Code 8   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   1   1   1   -1
  Code 9   1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1
  Code 10   1   -1   1   -1   1   1   1   1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1
  Code 11   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 12   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1
  Code 13   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 14   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1
  Code 15   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1
  Code 16   1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1
  Code 17   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1
  Code 18   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 19   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 20   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1
  Code 21   1   1   1   1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1
  Code 22   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 23   -1   1   1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 24   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1
  扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
  Code 25   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 26   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1
  Code 27   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 28   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1
  Code 29   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 30   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   1   -1   1   -1
  Code 31   1   1   -1   -1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1
  Code 32   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 33   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1
  Code 34   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 35   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 36   1   1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1
  Code 37   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1
  Code 38   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 39   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 40   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1
  Code 41   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1
  Code 42   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 43   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1
  Code 44   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1
  Code 45   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   1   -1
  Code 46   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1
  Code 47   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   -1
  Code 48   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1
  Code 49   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1
 扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
 Code 50   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1
 Code 51   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1
 Code 52   1   1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1
 Code 53   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   1   1   1   -1
 Code 54   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1
 Code 55   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1
 Code 56   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1
 Code 57   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1
 Code 58   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1
 Code 59   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   1   1   -1
 Code 60   -1   1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1
 Code 61   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1
 Code 62   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1
 Code 63   -1   1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1
 Code 64   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1
 Code 65   -1   -1   -1   1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1
 Code 66   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1
 Code 67   -1   -1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   1   -1
 Code 68   1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1
 Code 69   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1   -1
 Code 70   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1
 Code 71   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1
 Code 72   1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1
 Code 73   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1
 Code 74   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1
 扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
 Code 75   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1
 Code 76   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1
 Code 77   -1   1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1
 Code 78   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1
 Code 79   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1
 Code 80   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1
 Code 81   1   1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1
 Code 82   -1   1   -1   1   1   1   1   1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1
 Code 83   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1
 Code 84   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1
 Code 85   -1   1   1   -1   -1   1   -1   1   1   1   1   1   1   1   -1   -1
 Code 86   -1   -1   -1   1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1
 Code 87   1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   1   -1
 Code 88   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1
 Code 89   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   -1   1   -1   -1
 Code 90   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1
 Code 91   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1
 Code 92   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1
 Code 93   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1
 Code 94   1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1
 Code 95   1   1   1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1
 Code 96   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1
 Code 97   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   1   1   1   1   -1   1   -1
 Code 98   1   1   -1   1   1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1
 Code 99   1   -1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   -1
  扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
  Code 100   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1   1   -1
  Code 101   1   1   1   1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1
  Code 102   1   -1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1
  Code 103   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 104   1   -1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   -1   -1
  Code 105   1   1   1   1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   1   -1
  Code 106   1   1   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   1   -1
  Code 107   -1   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1
  Code 108   -1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   -1
  Code 109   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1   -1
  Code 110   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   1   -1
  Code 111   1   1   1   -1   -1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1
  Code 112   -1   -1   1   1   1   -1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   -1
  Code 113   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   1   1   1   1   -1   1   1   -1
  Code 114   -1   -1   -1   1   1   -1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   -1   -1
  Code 115   1   -1   -1   1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1
  Code 116   -1   1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   1   1   1   -1   -1   -1
  Code 117   1   1   1   -1   1   1   -1   1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1
  Code 118   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1
  Code 119   -1   -1   -1   1   -1   1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 120   -1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1
  Code 121   -1   1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1
  Code 122   -1   -1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   1   -1   -1   -1
  Code 123   1   -1   1   -1   1   1   -1   -1   1   -1   -1   1   -1   -1   -1   -1
  Code 124   -1   -1   1   1   1   1   1   1   1   -1   1   -1   -1   1   1   -1
  扰码   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7   v8   v9   v10   v11   v12   v13   v14   v15   v16
  Code 125   1   -1   -1   1   1   -1   1   -1   1   1   1   1   1   1   -1   -1
  Code 126   1   1   1   1   -1   1   -1   1   -1   1   1   -1   1   1   -1   -1
  Code 127   1   -1   1   -1   -1   -1   -1   -1   1   -1   -1   1   1   1   -1   -1
表4
表4中16位的扰码表示为:
v=(v1,v2,...v16)       公式(2-10)
v i=ji*vi vi∈{1,-1},i=1,...,16    公式(2-11)
因此复数形式的扰码的每个元素v i 是虚实相间。无论是基站还是用户设备UE,都是按照上面的生成过程生成现有的扰码。
三、下行同步码SYNC_DL
请参阅表5,是下行同步码SYNC_DL。
  码编号Code ID   下行同步码SYNC-DL Codes
  0   B3A7CC05A98688E4
  1   9D559BD290606791
  2   2CE7BA12A017C3A2
  3   34511D20672F4712
  4   9A772841474603F2
  5   910981A5CE01F228
  6   8FD42983594501C0
  7   25251354AA3F8C19
  8   C9A3B8E0C043EA56
  9   BA04B888E5BC1802
  10   A735354299370207
  11   74C3C8DA4415AE51
  12   F4FD0458A0124663
  13   A011D4E16C3D6064
  14   BDA0661B0CAA8C68
  15   8E31123F28928698
  16   F095C1632E2906AB
  17   B60B4A8A664071CF
  18   AA094DCCE91E041A
  19   C0C31CDA8A256807
  20   D516964FB18C1890
  21   30DE01834F4AACCE
  22   8F700323BA5CAD34
  23   1B50F4DEE0C1380C
  24   443382164F56F2D1
  25   E1E4005D49B846B4
  26   040A97165330BFAA
  27   C48E26881693AD78
  28   D4354B2FE02361CC
  29   5383AB6C8A10CE84
  30   D417A730F2F12244
  31   ABF0A0D905A939C4
表5
表5中16位的16进制的下行同步码根据表2转换为2进制,表示为:
R=(R1,R2,...R64)    公式(2-12)
R i=(ji)*Ri Ri∈{1,-1},i=1,...,64 公式(2-13)
因此复数形式的下行同步码的每个元素R i是虚实相间。无论是基站还是用户设备UE,都是按照上面的生成过程生成现有的下行同步码。
四、上行同步码SYNC_UL
请参阅表6,是上行同步码SYNC_UL。
  码编号Code ID   上行同步码SYNC-UL Codes
  0   C11C20F0D1807DB8859175B798EC094A
  1   91278068081EC8E74543DBC1C9AD4235
  2   38F5AEE2E513DB12A663BA04160103E5
  3   7AA8A0A210F12A1E4332F2EDD33011FC
  4   C180EA3B9BA1774EB9611BD249C4A508
  5   B072A2C839489D496B98CE9D0132FBC9
  6   B2723EAC6EB01667F2B33961C8074234
  7   C4144AD060F0EC095E227B92CF7C8280
  8   653036A10D3054146FCF815986C63A14
  9   F899CA61435D64DC07FDF04C4A0C053A
  10   B56F2D6893A8051407F4C341D88DC7DC
  11   DC0BE838242142EDE6413A72C88D74AA
  12   22A2FD86E4086C70A4860B13C76E579F
  13   A3CBC21322C97D2A02728E7875F39588
  14   D4EC4F694A082CB38E3B1558A0FCC89F
  15   CC891141C4E216D235C15CF5D3F9B002
  16   A1993114C50B77CB0C0725D1E22FD016
  17   24F73A979DE52F82E8800CCB93842A59
  18   8F878FA04659842E294D8DEAB20BA2FD
  19   AC90B0442D70662B028CF76A6BECDF09
  20   D94A284DF64D7B0102F0E084C29C88C8
  21   8603200C7596F24E865FD3815693358D
  22   B466B12CF433642BD8B08F1F452E0550
  23   86A3A1772C1C99FCA7DBBA0C312E34A0
  24   622A1889F72A9A2C042D46F08EFEE1AC
  25   BF220A362BC0D3B0D7CE400954C6CFAE
  26   D28D73C52E89CF57905C502244F63616
  27   AD4E1C2103697D64D8B9D4C035D90548
  28   8F081A9BA12B6C6BD024531AA984D21C
  29   E4092429BE82988E1E3585BF6A6AE550
  30   08BD36E0A9C061782CB38B35B335CA56
  31   1CDFF3CC2685D1C44F4A1059AB03F40A
  32   506ED4E88FB1CECE3243F2A27A0221A4
  33   846CF58A7AB613C83A24130B5778C0E2
  34   A2711A99E26A0C75AC026F4CFAECE893
  35   D846EEEBA2432AC05A01043C62579DCF
  36   6B16B4E851CAF2121FC4CF88820C89E7
  37   AA4889A78207674A74E10C6F2BE11D48
  38   8534CF8145BC991052814ED5C72709EE
  39   01AEF15D2290A84A607425746D9963C7
  40   999188F758245D5164FE16D852942C71
  41   CF71C008599287E446E30745BD56E2D2
  42   248414BA0DF8CDC4711FE7C8707ED0AD
  43   EB2E263EC016191C81AB714BFE4D2B30
  44   862082A7482FAC1C499793A0D8CED670
  45   DE2C22B2783AB75A7342608DE413840A
  46   E31AA60B727F2CA2A78DAAC10665011D
  47   CEF6CD06509870AC9E0177ACD550921D
  48   E52C84D499FFCDC287581691471540F2
  49   B33BF6551A4322504BEE0930BCA1EC68
  50   555BE6886D0FC43D72315E6C6D384148
  51   8444F67451EE23CE1240C90F0B52A492
  52   5C290D28E84060E69D09788A261B10FF
  53   337E0C35E83CD38CCC5D45804241F952
  54   A7879F0D31A8982A01EE6AC4952984DC
  55   A37F506508928C70A83D69A2373781B9
  56   42F55208EE12909803A7CBEB19B5419E
  57   57E5E268A328FCC9ED04B9E5420AC702
  58   EB033AD1222F84D8642C4E3FAAD28206
  59   98EE1415F026AC0E862C520451697DD0
  60   6A0528AEA4B7CD6702660D81F8821E19
  61   763D626A87C603BCB09E1A4C800A378F
  62   EEA61897879289340C23F669D6A03762
  63   A6571B3CC2D0E04F017ACC808B92DCE7
  64   DDF88B52EA1831D293A803CF23C8C471
  65   6CA4D333A2684140475DAB491F61C17A
  66   A7D2AD23043989A13289F7C3E135580A
  67   B1C752FA66B41C81904EDE27EA000E2E
  68   8694BE3CC1CB36BE2A095F89CC619080
  69   9C20334E1BBC596B25E151180BF99940
  70   484256214F81070DD9C49A2B05A43DCE
  71   401A20BCBE29B7438A7AEE44635A9E23
  72   8858585C3239CBF628033FA0DF189378
  73   EFA36404C1BA5118CC5F9052FD28D9C3
  74   155609873D8A042D496E6477B747C4F8
  75   8446077883A6D7D2549CC9742E3FD023
  76   E630142B189AA209371A6F0FFDBC30A7
  77   C46060535AC6DBB2095F1D7826D0CD5C
  78   E00D19E48797148B28DEDA9D429362E2
  79   645DE447E938485489416CAFCC1C571F
  80   DA10AFBF2AE61C593A1D88584DE30598
  81   BB248AEA5FD3FE210CD48FC401E1A686
  82   A89F146BD9191F445301C081CB6F5625
  83   15BBF04F247C59150208949EB6B9CC58
  84   08F48BFA7804B5B2CC2E96510232E062
  85   9AA2BE74005A3679C626B209580B8D03
  86   9D40664A2C808F2F293E255398B37E6A
  87   6869C98A8AAD81CAE41A23C83FF9EEA0
  88   576E8948E61BD0927C4140C3C04C4CF3
  89   0F942C67A1137B6EAA058C2A74872C73
  90   9D058E27ED546C10632684BBC84E5BC1
  91   79D4B840E20148B134F90B51164BCBD0
  92   0E35E1D8D1214C05FAC790B69B239150
  93   FFA1BB0232CD71480BE5CA1C2A269F89
  94   B2956F5F4E270446F9211584792628DB
  95   F56CCA23421C8EC8F8A41F7DA4A41EA2
  96   0B5ECA04F1789A7148C80C39D57D05F6
  97   A10B538E8A8CFC8F8925C485F2A88660
  98   9925C2C715001D9FC78ACCC51DA1AF34
  99   0DAC9CFDEA40429A8B12C7D320D60F70
  100   377FC9A097017958440914E83118E39D
  101   8421096FA8B47E4E943B6473671955CC
  102   574086183477C4F68540CB7E858263B1
  103   895B6A8980C6703C779F49F40C5CFC19
  104   D0D253E157BC19262150CEA668679E71
  105   B8889C60EBA812BD7F0B6498823296D2
  106   A13FB9F3A08528E44B13C12CF0D461AA
  107   8D4DCFBE43D6E2024B1F8470224AA330
  108   536D159E119E0893838657B12A074E64
  109   DCFD49C504AD3A2F049A0CB70238EC8A
  110   D363DB4C46C11757FA8FB18139789102
  111   424A1E8A1D4DA256E4CA3BC8C2201BE3
  112   417B619ED30FEB0A847CC3A191A20398
  113   843FBBC95453C61786D1332612B45B4D
  114   F26CACC0732CF8ED0C5BC1462B1620B4
  115   88E0FE440C70E9249A92A7AF94638880
  116   99A52B7D8C950308057E0661D7459960
  117   A5C28218BF5D16E63E42698A0A6B0896
  118   B2763BEEC784A12E8C50778536921806
  119   987B2B6A3A77A059B30A082457AB84E0
  120   820DB500F1B206358D7A7F210AB85AA8
  121   97760A5CFC5E03EB439C914590045938
  122   896A720E8857C8708A59F8C94DE0841E
  123   2D101F0CF95263843412577340DEBB11
  124   E8E5214B4DCF5D11A245B0149D49C87C
  125   51224EAA10099ACDE384834A5ADF03D8
  126   64E51253554A230C186FDE4E8781BC09
  127   A499E391E69ED08890AC1A82A6115BEC
  128   EE54C6E1834210D3EC1B07A456B92AA8
  129   949DB5CA82420B54C1E0BCC111E704D9
  130   9439EE9A9E4C447D1AA350926495047F
  131   AD095CC0E7438AECE38D60980B3F2D00
  132   83089C254C5EE9788072BC3D9282F798
  133   A27DC1A457BC5A56563D8A9B11203615
  134   713053A9C0B1B08B14705FF5A7244DB4
  135   D36D4B9F4007354E0EC1B0CA8C8C7124
  136   82E7C990612114F1CCE1BD9509FD4386
  137   C8D83FF0B48B14830D2015D53F8C0672
  138   08AF223C869A36B169148FDDABB7D120
  139   B6C284C600AD0A99F86C449F8F4C53A6
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  219   1044D4CDD7230E7B1953AD1232DF07E2
  220   4D821ECAC3D845A2E1011695624576FF
  221   96622ED2FBD44D1B859D70601999F438
  222   CCC31C3D6D5B41B8D82FF4522A4C0146
  223   4A84F7CD62E0C712980E6A0C89BF394F
  224   10E56751F000927284DBE174E68ECC4C
  225   A3DE70921356F026E084CFE302A210A9
  226   B12DA0621B343A8C3FE941A32EA5D571
  227   D653135DE825A74B743E275C19020C71
  228   5CAD301BF846B2EE921D33A3D4BB1220
  229   1292445ACBB548C668FC3853578474E6
  230   B94B4B89C0654688C9E007D9061DF5FE
  231   75A2C91E76061A8680884E8BFD14A64A
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  241   A4CCED356D56BF1B41C28E1504301FE8
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  243   8B90D5A62364E18574145C5895CEFF60
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  249   EA262EC36E6589C3BB005426AF2590F4
  250   200F03126C5B0D7B901128E7757C5F70
  251   68FC090C2221AA98BF0D24E85066EFC2
  252   9E26CEC67832FC42A87E92FA1015212E
  253   ACD889634F79506F2582EA03240F2A07
  254   AA65407E1F4A33BF9A62860A3D6A4CC0
  255   B1B950AC76A608AA32D04B03C7FF24D3
表6
表6中32位的16进制的上行同步码根据表2转换为2进制,表示为:
T=(T1,T2,...T128)    公式(2-14)
T i=(ji)*Ti Ti∈{1,-1},i=1,...,128 公式(2-15)
因此复数形式的上行同步码的每个元素T i是虚实相间。无论是基站还是用户设备UE,都是按照上面的生成过程生成现有的上行同步码。
上述内容对现有的Midamble码、扰码、下行同步码和上行同步码的相关内容进行了介绍,以下介绍本发明实施例MBMS业务中传输信号的方法。本发明实施例仍以单频网方式下传输信号为例进行说明但不局限于此,在其他一些组网形式的情况下也是可以采用新序列码进行信号传输。
请参阅图2,是本发明实施例MBMS业务中传输信号的方法的流程图,该流程图以单频网方式为例,包括步骤:
B1、指定基站发送信号采用的方式;
对于业务数据相同的MBMS业务,无线网络控制器RNC指定包含多个相邻小区的基站发送信号采用同频点、同时隙、同步的方式。需要说明的是,如果不是单频网方式,则这里指定的方式就可能不是同频点、同时隙、同步的方式,例如可以是不同的频点或时隙等,本发明实施例对该步骤所指定的方式并不加以限定。
B2、指定采用统一的新序列码;
无线网络控制器RNC指定多个相邻的小区采用统一的新序列码,包括新中间码(Midamble码)、新扰码、新下行同步码和新上行同步码。因为本发明实施例中是指定采用新的序列码,即不采用原来各小区分别使用的现有的序列码,这样就不需要重新规划,并且采用新的序列码可以确保不会对周围别的小区(非本SFN区域里面的小区)造成干扰。
B3、采用上述指定方式,并采用生成的新序列码传输信号。
RNC通过信令将上述指示通知基站后,基站按RNC的指示,采用上述同频点、同时隙、同步的方式,并生成统一的新序列码,按所述生成的新序列码传输信号。此时,基站既存储了现有的序列码的生成规则,又存储有新的序列码的生成规则,因为新的序列码是在现有的序列码基础上进行改进,因此当接收指示后基站结合这两种生成规则生成新序列码。基站还会将RNC的指示通过信令通知UE。
基站和用户设备UE需建立下行同步。基站发送携带新下行同步码的信号,UE接收后根据自身生成的新下行同步码与接收的新下行同步码进行匹配,当识别出采用的新下行同步码后则表示下行同步已建立,并且识别出新下行同步码也就知道所对应的4个新中间码和新扰码。此时,用户设备UE既存储了现有的序列码的生成规则,又存储有新的序列码的生成规则,因为新的序列码是在现有的序列码基础上进行改进,因此当接收基站发送的信号后,则UE结合这两种生成规则生成新下行同步码与接收信号中的新下行同步码进行匹配。
下行同步建立后,UE向基站发送携带新上行同步码的信号,基站接收后根据自身生成的新上行同步码与接收的新上行同步码进行匹配,当识别出采用的新上行同步码后,发送确认信息给UE,表示上行同步已建立。
上行同步建立后,基站可以进行业务数据的通信。基站发送信号,此时采用新中间码和新扰码。基站发送信号后,对于支持MBMS业务的用户设备UE而言,将上面所述的多个相邻小区的基站发送的信号当成多径信号进行接收处理,根据生成的新Midamble码和与接收信号中的新Midamble码的匹配关系进行信道估计即进行解调,然后根据生成的新扰码和与接收信号中的新扰码的匹配关系进行解扰,就可以得到需要的业务数据。
以下是新的基本Midamble码的生成过程,无论是基站还是用户设备UE,都是按照以下生成过程生成新的Midamble码:
新的基本Midamble码向量为N(k)
N ( k ) = ( n 1 ( k ) , n 2 ( k ) , . . . n p ( k ) ) 公式(2-16)
n i ( k ) = m ‾ i ( k ) * e - j 2 π * l * i / p i=(1,2...p),l为非零任意数    公式(2-17)
其中, m ‾ i ( k ) = m ‾ i + ( K - k ) * W i=1,…,Lm;k=1,…K,即公式(2-9)所示。
可以发现,与原来的Midamble码的生成过程相比较而言,只是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/p,P=128。
新的基本Midamble码和现有的基本Midamble码的相关函数相同,可以保持原有Midamble码的性能,具体如下所示:
1、新的基本Midamble码的相关函数
c ( N ( k 1 ) , N ( k 2 ) , d ) = | Σ i = 1 p n i ( k 1 ) * ( n i + d ( k 2 ) ) * |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * e - j 2 π * l * i / p * ( m ‾ i + d ( k 2 ) * e - j 2 π * l * ( i + d ) / p ) * |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * e - j 2 π * l * i / p * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * * e - j 2 π * l * ( i + d ) / p |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * * e j 2 π * l * d / p | 公式(2-18)
= | e j 2 π * l * d / p * Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * |
= c ( M ( k 1 ) , M ( k 2 ) , d )
上面公式中的d,指延迟码片数目。从上面推导结果可以看出,新的基本Midamble码的相关函数与现有的基本Midamble码的相关函数是一样,包括自相关函数和互相关函数,公式(2-18)中,k1=k2对应的就是自相关函数,如果k1≠k2,就是互相关函数。换言之,新的基本Midamble码的相关特性与现有的基本Midamble码的相关特性是一样。
请参阅图3,是本发明实施例新的基本Midamble码的自相关特性图(k1=k2)。
图中的横轴是公式(2-18)中d,也就是延迟码片数目,纵轴是相关峰值,也就是公式(2-18)中等号的左侧的计算结果,从图3可以看出,d=0,相关峰值最大,其他d对应的相关峰值都小于20,d=0说明两个序列完全相同,从而峰值最大,但序列有d个循环延迟(d≠0),相关峰值就比较小。这些都说明该新的基本Midamble码和现有的基本Midamble码一样都具有良好的自相关特性,自相关特性好,就能很容易识辨出所使用的到底是哪个Midamble码,即可以很容易进行信道估计,获得信道信息。
请参阅图4,是本发明实施例新的基本Midamble码的互相关特性图(k1≠k2)。
图中的横轴是公式(2-18)中d,也就是延迟码片数目,纵轴是相关峰值,也就是公式(2-18)中等号的左侧的计算结果,从图4可以看出,找不到相关峰值最大点,也就是说明使用的Midamble码肯定不相同,也就无法进行信道估计,获得信道信息。
2、新的基本Midamble码与现有的基本Midamble码的相关函数
c ( N ( k 1 ) , M ( k 2 ) , d ) = | Σ i = 1 p n i ( k 1 ) * ( m i + d ( k 2 ) ) * |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * e - j 2 π * l * i / p * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * |
= | Σ i = 1 p m ‾ i ( k 1 ) * ( m ‾ i + d ( k 2 ) ) * * e - j 2 π * l * i / p |
从上面推导过程可以看出,因为e-j2π*l*i/p无法从求和公式中取出来,导致新的基本Midamble码与现有的基本Midamble码的相关函数并不等于现有的基本Midamble码的相关函数。
请参阅图5,是本发明实施例新的基本Midamble码与现有的基本Midamble码的自相关特性图(k1=k2)。
图中的横轴是公式(2-18)中d,也就是延迟码片数目,纵轴是相关峰值,也就是公式(2-18)中等号的左侧的计算结果,从图5可以看出,找不到相关峰值最大点,就是说明进行相关的2个Midamble码肯定不相同,也就是无法用现有的Midamble码识辨出来R7MBMS业务中使用的新的Midamble码,换句话说,传统的UE只能生成现有的的Midamble码,因此无法用现有的Midamble码来匹配新的Midamble,从而无法获得信道信息,也就无法在物理层解调出MBMS业务数据。
上面介绍的是新的Midamble码的生成过程,以下介绍新扰码的生成过程,无论是基站还是用户设备UE,都是按照以下生成过程生成新的扰码:
新的扰码向量为S(k)
S ( k ) = ( s 1 ( k ) , s 2 ( k ) , . . . s P ( k ) )
s i ( k ) = v ‾ i ( k ) * e - j 2 π * l * i / P i=(1,2...P),l为非零任意数,P=16。
可以发现,与原来的扰码的生成过程相比较而言,只是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/P。对于扰码而言,并不需要相关特性好,而是需要随机化即可,因为新扰码是在现有的扰码基础上生成的,因此随机化特性是一样的。
同理,对于新下行同步码以及新上行同步码,与原来的下行同步码以及上行同步码的生成过程相比较而言,也是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/P,只是新下行同步码生成时,P=64,新上行同步码生成时,P=128。新下行同步码、新上行同步码,与原来的下行同步码、上行同步码的相关函数也相同,可以保持原有的特性。新下行同步码以及新上行同步码的具体生成过程和相关函数分析可以参照前面对新中间码和新扰码生成过程的描述及相关函数的分析,在此就不再详细介绍。同样地,对于其他序列码,也是可以每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/P,生成一个新系列码,这也在本发明的保护范围里。
上述内容详细介绍了本发明实施例MBMS业务中传输信号的方法,相应的,本发明实施例提供一种网络系统。
请参阅图6,是本发明实施例网络系统结构示意图。网络系统包括无线网络控制器10、基站20和用户设备30。
无线网络控制器10,用于指示发送信号时采用新序列码,新系列码包括新中间码、新扰码、新下行同步码和新上行同步码。如果是采用单频网方式时,无线网络控制器10还指示在多个小区内发送信号时采用同频点、同时隙、同步的方式。
基站20,用于按无线网络控制器10的指示向用户设备30发送信号,所述发送信号过程中采用生成的新序列码,并接收用户设备30发送的信号,将生成的新序列码与接收的信号中的新序列码进行匹配。所述基站20生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到,并且所述生成的新序列码的特性与原序列码的特性相同。
请参阅图7,是本发明实施例基站结构示意图。
基站20进一步包括接收单元201、生成单元202、发送单元203和处理单元204,生成单元202包括第一生成单元2021、第二生成单元2022、第三生成单元2023和第四生成单元2024。
接收单元201,用于接收无线网络控制器10发出的采用新序列码发送信号的指示,接收用户设备30发送的信号。
生成单元202,用于生成新序列码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到,并且所述生成的新序列码的特性与原序列码的特性相同。生成单元202可以是根据接收单元201接收的指示生成新序列码,也可以是预先生成新序列码。
第一生成单元2021,用于按如下方式生成新中间码:将原中间码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=128。
第二生成单元2022,用于按如下方式生成新扰码:将原扰码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=16。
第三生成单元2023,用于按如下方式生成新下行同步码:将原下行同步码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=64。
第四生成单元2024,用于按如下方式生成新上行同步码:将原上行同步码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=128。
发送单元203,用于根据接收单元201接收的指示发送信号,并且发送信号过程中采用生成单元202生成的新序列码。具体发送信号过程中采用第一生成单元2021、第二生成单元2022或第三生成单元2023生成的新中间码、新扰码或新下行同步码。
处理单元204,用于将生成单元202生成的新序列码与接收单元201接收的信号中的新序列码进行匹配。具体是将第四生成单元2024生成的新上行同步码与接收单元201接收的信号中的新上行同步码进行匹配。
用户设备30,用于按所述无线网络控制器10的指示向基站20发送信号,所述发送信号过程中采用生成的新序列码,并接收基站20发送的信号,将生成的新序列码与接收的信号中的新序列码进行匹配。所述无线网络控制器10的指示是由基站20通过信令通知用户设备30。
请参阅图8,是本发明实施例用户设备结构示意图。
用户设备30包括接收单元301、生成单元302、发送单元303和处理单元304,生成单元302包括第一生成单元3021、第二生成单元3022、第三生成单元3023和第四生成单元3024。
接收单元301,用于接收无线网络控制器10发出的采用新序列码发送信号的指示,接收基站20发送的信号。生成单元302,用于生成新序列码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到,并且所述新序列码的特性与原序列码的特性相同。
第一生成单元3021,用于按如下方式生成新中间码:将原中间码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=128。
第二生成单元3022,用于按如下方式生成新扰码:将原扰码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=16。
第三生成单元3023,用于按如下方式生成新下行同步码:将原下行同步码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=64。
第四生成单元3024,用于按如下方式生成新上行同步码:将原上行同步码乘以相位旋转因子,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2...P),P=128。
发送单元303,用于根据接收单元301接收的指示发送信号,并且发送信号过程中采用生成单元302生成的新序列码。具体发送信号过程中采用第四生成单元3024生成的新上行同步码。
处理单元304,用于将生成单元302生成的新序列码与接收单元301接收的信号中的新序列码进行匹配,具体是将第一生成单元3021、第二生成单元3022或第三生成单元3023生成的新中间码、新扰码或新下行同步码与接收单元301接收的信号中的新中间码、新扰码或新下行同步码进行匹配。
基站20和用户设备30具体生成新中间码和新扰码的过程如下所示:
新的基本Midamble码向量为N(k)
N ( k ) = ( n 1 ( k ) , n 2 ( k ) , . . . n p ( k ) ) 公式(2-16)
n i ( k ) = m ‾ i ( k ) * e - j 2 π * l * i / p i=(1,2...p),l为非零任意数    公式(2-17)
其中, m ‾ i ( k ) = m ‾ i + ( K - k ) * W i=1,…,Lm;k=1,…K,即公式(2-9)所示。
可以发现,与原来的Midamble的生成过程相比较而言,只是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/p。新的基本Midamble码和现有的基本Midamble码的相关函数相同,可以保持原有Midamble码的性能。
新的扰码向量为S(k)
S ( k ) = ( s 1 ( k ) , s 2 ( k ) , . . . s P ( k ) )
s i ( k ) = v ‾ i ( k ) * e - j 2 π * l * i / P i=(1,2...P),l为非零任意数,P=16。
可以发现,与原来的扰码的生成过程相比较而言,只是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/P。对于扰码而言,并不需要相关特性好,而是需要随机化即可,因为新扰码是在现有的扰码基础上生成的,因此随机化特性是一样的。
同理,对于新下行同步码以及新上行同步码,与原来的下行同步码以及上行同步码的生成过程相比较而言,也是每个元素都乘以一个相位旋转因子e-j2π*l*i/P,只是新下行同步码生成时,P=64,新上行同步码生成时,P=128。新下行同步码、新上行同步码,与原来的下行同步码、上行同步码的相关函数也相同,可以保持原有的特性。
综上所述,在现有技术中存在重新规划序列码的问题,而本发明实施例的技术方案一是:接收采用新序列码发送信号的指示;根据所述指示采用生成的新序列码发送信号,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。本发明实施例的技术方案二是:接收信号,所述接收的信号中采用新序列码;将接收的信号中的新序列码与自身生成的新序列码进行匹配,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。因为本发明实施例的技术方案在发送、接收信号时是采用一种新的序列码,即不采用原来各小区分别使用的现有的序列码,这样就不需要重新规划,并且采用新的序列码可以确保不会对周围别的小区造成干扰。
进一步的,因为采用新的序列码,传统的UE接收信号后,就无法用生成的现有的序列码来匹配新的序列码,也就无法在物理层解调出MBMS SFN的业务数据。
以上对本发明实施例所提供的一种多媒体广播组播业务中发送、接收信号的方法及一种设备进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (14)

1、一种发送信号的方法,其特征在于,包括:
接收采用新序列码发送信号的指示;
根据所述指示采用生成的新序列码发送信号,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。
2、根据权利要求1所述的发送信号的方法,其特征在于,所述生成的新序列码为新下行同步码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原下行同步码乘以相位旋转因子,生成新下行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=64。
3、根据权利要求1所述的发送信号的方法,其特征在于,所述生成的新序列码为新上行同步码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原上行同步码乘以相位旋转因子,生成新上行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128。
4、根据权利要求1所述的发送信号的方法,其特征在于:
所述生成的新序列码为新中间码时,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原中间码乘以相位旋转因子,生成新中间码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128;
所述生成的新序列码为新扰码时,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原扰码乘以相位旋转因子,生成新扰码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=16。
5、一种接收信号的方法,其特征在于,包括:
接收信号,所述接收的信号中采用新序列码;
将接收的信号中的新序列码与自身生成的新序列码进行匹配,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到。
6、根据权利要求5所述的接收信号的方法,其特征在于,所述生成的新序列码为新下行同步码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原下行同步码乘以相位旋转因子,生成新下行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=64。
7、根据权利要求5所述的接收信号的方法,其特征在于,所述生成的新序列码为新上行同步码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原上行同步码乘以相位旋转因子,生成新上行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128。
8、根据权利要求5所述的接收信号的方法,其特征在于:
所述新序列码为新中间码时,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原中间码乘以相位旋转因子,生成新中间码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128;
所述新序列码为新扰码时,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到具体为:
将原扰码乘以相位旋转因子,生成新扰码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=16。
9、一种设备,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收第一设备发出的采用新序列码发送信号的指示,接收第二设备发送的信号;
生成单元,用于生成新序列码,所述生成的新序列码由原序列码乘以相位旋转因子得到;
发送单元,用于根据接收单元接收的指示,采用生成单元生成的新序列码发送信号;
处理单元,用于将生成单元生成的新序列码与接收单元接收的信号中的新序列码进行匹配。
10、根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述生成单元包括:
第一生成单元,用于按如下方式生成新中间码:将原中间码乘以相位旋转因子,生成新中间码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128;
第二生成单元,用于按如下方式生成新扰码:将原扰码乘以相位旋转因子,生成新扰码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=16。
11、根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述生成单元包括:
第三生成单元,用于按如下方式生成新下行同步码:将原下行同步码乘以相位旋转因子,生成新下行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=64。
12、根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述生成单元包括:
第四生成单元,用于按如下方式生成新上行同步码:将原上行同步码乘以相位旋转因子,生成新上行同步码,所述相位旋转因子为e-j2π*l*i/P,其中j为虚数单位,l为非零任意实数,i=(1,2....P),P=128。
13、根据权利要求9至12任一项所述的设备,其特征在于:所述设备为基站,所述第一设备为无线网络控制器,所述第二设备为用户设备。
14、根据权利要求9至12任一项所述的设备,其特征在于:所述设备为用户设备,所述第一设备为无线网络控制器,所述第二设备为基站。
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