CN101651926B - 通信系统下行链路接收机中的激活窗检测方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信系统下行链路接收机中的激活窗检测方法和装置,所述方法包括第一步骤,检测CCTrCH窗和MBMS窗是否是激活的;第二步骤,逐个小区检测非解调窗是否是激活的;以及第三步骤,对于在前两个步骤中被检测为激活窗的MBMS窗和非解调窗进行二次检测以便将它们进一步细分成激活窗和非激活窗。该方法通过联合检测所有小区的窗激活检测,提高了窗激活检测的精度,进而大大提高了后续干扰消除和解码处理的性能。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术。具体而言,本发明涉及通信系统下行链路接收机中的激活窗检测方法,所述通信系统包括但不限于时分同步码分多址(TD-SCDMA)通信系统。
背景技术
TD-SCDMA是中国标准化组织向国际电联提交的第三代移动通信无线接口标准。它已被国际电联接收,并作为CDMA-TDD模式的一部分被写入国际规范。其采用的关键技术包括:同步CDMA、智能天线、联合检测、软件无线电、接力切换等。TD-SCDMA系统采用时分双工(TDD)模式,上行和下行是在同一载频的不同时隙来传送的,上行与下行信道之间用保护间隔来分离,具有TDMA特性。在TD-SCDMA系统中,多个用户可以在一个时隙中发送各自的突发(burst)。不同的扩频码使得信号可以在接收机处被分离。根据所需的数据速率,用户可使用若干码道和/或时隙。
如本领域技术人员所公知的,在一个通信系统中,接收信号等效于发送信号与信道冲激响应在时域上的卷积,可以转换为频域上的相乘。为了获知发送端发送的信号,需要对接收信号与信道冲激响应进行反卷积,所以首先必须知道信道冲激响应。信道估计即是用来估计信道冲激响应。准确迅速的信道估计是后续检测等处理的基础,对整个系统的实现具有至关重要的作用。
在TD-SCDMA系统中用训练序列(midamble码)来进行信道估计是一种常见方法。具体而言,在每个时隙的突发中,除了用户数据和保护间隔之外,在各自包含N个符号的两块用户数据之间还插入了与用户相关的训练序列用于信道估计。由于每个时隙中可以认为信道的冲激响应是时不变的,因此由训练序列估计出来的信道冲激响应能够用于两边的数据域中。在默认(Default)训练序列分配模式中,一个时隙中分配若干训练序列码;在公共(Common)训练序列分配模式中,一个公共的训练序列码分配给一个时隙上的所有物理信道使用。
进行信道估计后,所得的信道冲激响应(CIR)可以根据该时隙分配到的训练序列码分成几个窗分别属于不同的用户,表示各个用户自身的信道冲激响应。激活窗检测用于检测信道冲激响应中的哪些窗是激活的,将没有激活的窗去除,使得非激活窗不参加后续处理,从而减少计算量并避免不必要的噪声,大大提高后续多用户联合检测的性能。
传统的激活窗检测方法只考虑本小区的检测,而把相邻小区的信号简单地丢弃,或者单独地处理每个小区。这会造成信息利用不充分以及检测不准确的问题,导致后续处理性能的下降。
发明内容
考虑到上述问题,在本发明公开了一种联合检测所有小区的窗激活检测方法,该方法大大提高了后续干扰消除和解码处理的性能。
根据本发明的一个方面,公开了一种用于在通信系统的下行链路接收机中检测激活窗的方法,在所述通信系统中经编码和复用的数据流组成编码复合信道CCTrCH,一个编码复合信道CCTrCH根据其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗,所述方法包括以下步骤:第一步骤,对于每个编码复合信道CCTrCH,检测其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗及其对应的MBMS窗是否是激活的;第二步骤,逐个小区检测非解调窗是否是激活的;以及第三步骤,通过比较在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行二次检测,以将在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗进一步细分成激活的和非激活的,其中所述二次检测门限ThJoint是根据在所述第一步骤和所述第二步骤中检测出的激活窗的功率得到的。
根据本发明的另一个方面,公开了一种用于在通信系统的下行链路接收机中检测激活窗的装置,在所述通信系统中经编码和复用的数据流组成编码复合信道CCTrCH,一个编码复合信道CCTrCH根据其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗,所述装置包括以下模块:CCTrCH窗及MBMS窗检测模块,对于每个编码复合信道CCTrCH,检测其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗及其对应的MBMS窗是否是激活的;
非解调窗检测模块,耦合到所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块,用于逐个小区检测非解调窗是否是激活的;以及
非CCTrCH窗二次检测模块,耦合到所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块,通过比较在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行二次检测,以将在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗进一步细分成激活的和非激活的,其中所述二次检测门限ThJoint是根据所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块检测出的激活窗的功率得到的。
通过该激活窗检测方法及装置,加强了激活窗检测的精度,从而间接提升了系统物理层链路的性能及整个通信系统的质量。
附图说明
通过参考以下仅用于说明性目的的附图,可以更全面地理解本发明,其中:
图1是例示TD-SCDMA无线通信系统的简要框图;
图2是例示图1所示的用户设备的具体结构的简要框图;
图3是例示TD-SCDMA与物理层有关的无线接口协议体系结构的示意图;
图4是例示传输信道编码/复用步骤的整体概念的示意图;
图5是例示根据本发明的一个实施例用于激活窗检测的装置的框图;并且
图6是例示根据本发明的一个实施例的激活窗检测方法的流程图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明各个方面的特征和示例性实施例。下述描述涵盖许多具体细节,以便提供对本发明的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说显而易见的是,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更清楚的理解。本发明绝不限于下面所提出的任何具体配置和算法,而是在不脱离本发明的精神的前提下覆盖了相关元素、部件和算法的任何修改、替换和改进。
图1示出了TD-SCDMA无线通信系统的简要框图。如图1所示,该无线通信系统主要包括核心网102、无线接入网104以及用户设备106。核心网102主要处理无线通信系统内的语音呼叫、数据连接和交换、用户位置信息管理、网络特性和业务控制、信令和用户信息传输机制、及与其它网络的连接和路由等。无线接入网104提供用户设备和核心网的连接,并负责无线资源的管理和调配,包括基站和无线网络控制器两类节点。用户设备106例如可以是移动电话、个人数字助理(PDA)、或者其他具有在TD-SCDMA无线通信系统中进行通信的功能的便携式数据处理设备。
图2示出了图1所示用户设备的具体结构的简要框图。如图3所示,该用户设备主要包括:射频模块202,成形滤波器204,信道估计模块206,多径跟踪模块208,激活检测模块210,联合检测模块212,频偏估计模块214,ANR/SNR测量模块216,解映射(demapping)模块218以及解码模块220。射频模块202对所接收的模拟信号进行去载波和模-数转换处理,以将所接收的模拟信号变换为基带数字信号输入到下级。成形滤波器204,即根升余弦滤波器(SRRC)对基带数字信号进行脉冲成形。信道估计模块206对于脉冲成形后的信号中的训练码序列进行多个小区的信道估计。多径跟踪模块208利用信道估计结果,确定最佳采样点,并进行各小区的多径窗位置跟踪。激活检测模块210用于进行窗激活检测和码道激活检测。联合检测模块212对混叠在一起的各码道的数据进行一定的计算,得到每个码道上的传输符号。频偏估计模块214利用联合检测结果估计频率偏移。ANR/SNR测量模块216利用联合检测结果进行幅噪比(ANR)和信噪比(SNR)测量。解映射(demapping)模块218将联合检测模块输出的符号转换为软比特送到解码模块。解码模块220对将解映射模块输出的软比特结果进行解码,得到信息比特。
本公开主要针对激活检测模块210中执行的激活窗的检测。需要注意,虽然上面给出了如图1和图2所示的TD-SCDMA无线通信系统和用户设备的配置示例,但是能够认识到,可在其中使用本发明的通信系统和用户设备并不限于该具体示例,而是可以适合于需要检测激活窗的各种系统和设备。
图3示意性地示出TD-SCDMA与物理层有关的无线接口协议体系结构的简图,所述接口指移动终端(UE)和网络之间的接口。如图1所示,该接口主要由物理层311、媒质接入控制(MAC)子层312和无线资源控制(RRC)313子层组成。物理层311位于最底层,主要任务是为高层提供数据传输服务以及完成其他一些基本过程,所述服务的接入是通过传输信道(未示出)来实现的,所述基本过程如物理测量、小区选择、随机接入、同步建立与锁定等。物理层311向MAC子层312提供不同的传输信道,信息在无线接口上的传输方式决定了传输信道的特性。MAC子层312位于物理层311之上,向RRC子层313提供不同的逻辑信道(未示出),传输信息的类型决定了逻辑信道的特性。物理信道(未示出)在物理层311定义,一个物理信道由码、频率和时隙共同决定。物理层311由RRC子层313控制。RRC子层313通过控制信道对物理层311的结构及过程进行控制,如传输信道结构、无线链路配置、测量过程及参数等。
为了保证数据在无线链路上的可靠传输,物理层对来自MAC子层和高层的数据流进行编码/复用后发送。同时,物理层对接收自无线链路上的数据需要进行解码/解复用后,再传送给MAC子层和高层。信道编码与复用、扩频与调制等过程合称为基带信号处理。整个过程由若干处理流程(或处理单元)组成,每个流程提供不同的服务,将这些流程串联起来,就形成了系统的信道编码与复用过程。图4示意性地示出了传输信道编码/复用的整个过程400。该过程的输入为一个或多个传输信道T1,T2,...TN,输出为一个或多个物理信道P1,P2,...PK,其中K不一定等于N。其中,每一方框代表处理数据的流程,方框旁边为进/出处理单元的数据流。物理层以传输块集的形式接收来自MAC子层的数据流,这些数据流在物理层经基带处理后,在无线链路上提供传输服务。编码复用的步骤如下:
S401-给每个传送块附加CRC校验位
S402-传输块级联/分段
S403-信道编码
S404-无线帧尺寸均衡
S405-第一次交织
S406-无线帧分段
S407-速率匹配
S408-传输信道的复用
S409-物理信道的分割
S410-第二次交织
S411-子帧分割
S412-到物理信道的映射
由编码和复用模块输出的单个数据流用编码复合传输信道、即CCTrCH(未示出)表示,不同传输信道可以被编码和复用到一个CCTrCH中,但是要有协同的时间,以便来自高层的传输块(属于不同传输信道或不同传输时间间隔)可安排发送时刻。一个CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道。而对于一个物理信道而言,其数据比特只能来自于同一个CCTrCH。
一般来说,传输信道可按上述方法进行复用,即一个数据流映射到一个或多个物理信道。但是,也可以同时使用多个CCTrCH,它们对应于几个并行的如图4所示的复用链,因而就有几个数据流,每一个这样的数据流都可映射到一个或多个物理信道。
传输信道作为物理层提供给高层的服务,通常分为两类:一类为专用传输信道,用于承载网络和UE之间的控制信息,此类信道上的信息在某一时刻,只发送给单一的用户;另一类为公共传输信道,通常此类信道上的信息是发送给所有用户或一组用户的;但在某一时刻,该信道上的信息也可以针对单一用户,这时需要UE ID来识别。公共传输信道包括:广播信道(BCH),用于传输广播系统和小区的特有信息;寻呼信道(PCH),当系统不知道移动台所在的小区位置时用于承载发向移动台的控制信息;前向接入信道(FACH),当系统知道移动台所在的小区位置时用于承载发向移动台的控制信息,也可以承载一些短的用户信息数据分组;随机接入信道(RACH),用于承载来自移动台的信息,也可以承载一些短的用户信息数据;上行共享信道(USCH)和下行共享信道(DSCH),用于承载专用控制数据或业务数据,被几个UE共享。
公共传输信道上承载的业务之一包括MBMS业务,即多媒体广播多播业务。MBMS业务是一种多个小区发送完全相同业务的点对多技术。由于TD-SCDMA的时分双工(TDD)特性,只要保证所有站点在相同的载频、相同的时隙上承载相同业务,则终端就可以在同一时刻接收到多个相邻小区的同一业务信号,将这些无线信号都作为有用信号来合并,进行宏分集,从而提高接收性能,以降低基站发射功率。MBMS支持灵活的广播区域配置,可以针对时隙配置不同大小的广播区域,选取某个频点上的某个时隙组成一个网络,来传输MBMS业务。另外,TDD系统支持灵活的资源分配,针对比较固定的业务如电视频道,可以采用静态的资源分配方式,在小区建立时配置好相应资源;对于随机性强的业务可以在业务发起前分配资源,业务结束后进行释放,这样可以充分利用系统资源。
对于特定的UE,所有小区可划分为该UE的服务小区(或称为本小区)和非服务小区,服务小区只有一个,其他所有小区都属于非服务小区。如果该UE有MBMS业务,则意味着除了该UE的服务小区外,还有该UE的非服务小区也在同时传输相同的MBMS业务。如本领域技术人员所公知的,信道估计后得的信道冲激响应可以根据该时隙分配到的训练序列码分成几个窗分别属于不同的用户。信道冲激响应中的窗可分为CCTrCH窗、MBMS窗和非解调窗。CCTrCH窗指根据高层配置需要UE进行解调的窗,一个CCTrCH根据其占据的码道可以对应一个到多个CCTrCH窗;在本文中,CCTrCH窗指该UE的服务小区的CCTrCH窗。MBMS窗指根据高层配置、非服务小区用于传输与服务小区相同的MBMS业务的码道对应的窗。非解调窗指除了CCTrCH窗和MBMS窗以外的窗。其中MBMS窗以及非解调窗又可合称为非CCTrCH窗。一个CCTrCH分配到的midamble标号最小的窗称为首窗。
根据本发明的一个实施例的激活窗检测是基于上述窗来进行的。
图5是例示根据本发明的一个实施例的激活窗检测装置的框图。如图5所示,根据本发明一个实施例的激活窗检测装置500主要包括以下模块:CCTrCH窗及MBMS窗检测模块501,非解调窗检测模块502以及非CCTrCH窗二次检测模块503。对于每个编码复合信道CCTrCH,CCTrCH窗及MBMS窗检测模块501检测其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗及其对应的MBMS窗是否是激活的。非解调窗检测模块502用于逐个小区检测非解调窗是否是激活的。非CCTrCH窗二次检测模块503通过比较在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行二次检测,以将在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗进一步细分成激活的和非激活的。上述二次检测门限是根据CCTrCH窗及MBMS窗检测模块501和非解调窗检测模块502检测出的激活窗的功率得到的。
图6是例示根据本发明的一个实施例的激活窗检测方法600的流程图,该实施例的激活窗检测过程可分成三个步骤来进行:
【步骤S601】对CCTrCH窗和MBMS窗进行激活检测。
该步骤可以例如由上述参考图5描述的CCTrCH窗及MBMS窗检测模块501完成。根据本发明的一个实施例,对于一个CCTrCH所对应的每个CCTrCH窗,它的激活检测是通过比较其度量功率MetricPow和该CCTrCH的激活门限ThDesUsr来进行的。具体而言,若一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow大于所述激活门限ThDesUsr,则所述CCTrCH窗是激活的;否则,是非激活的。度量功率MetricPow和激活门限ThDesUsr的计算方法稍后详述。
根据本发明的另一个实施例,对一个CCTrCH所对应的CCTrCH窗是按标号从大到小检测的。在一种实施方式中,如果检测到一个激活窗,则该CCTrCH所对应的、标号比该激活窗小的CCTrCH窗都是激活的,并且其对应的MBMS窗、即这些激活的CCTrCH窗里的码道对应的非服务小区用于传输与服务小区相同的MBMS业务的码道所对应的MBMS窗也是激活的;如果没有检测到激活窗,则基于首窗门限检测该CCTrCH的首窗是否是激活的。首窗是否激活的检测稍后描述。
下面详细描述一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow和其对应的CCTrCH的激活门限ThDesUsr的计算方法。
1.度量功率MetricPow
设CCTrCH的总个数为CCTrCHNum,各CCTrCH对应的激活门限为ThDesUsr(i),i=1,2,...,CCTrCHNum。ThDesUsr(i)的获取方法为
ThDesUsr(i)=max(ThNoise,ThDesPow(i)) (1)
其中,ThNoise为噪声门限,ThDesPow(i)为第(i)个CCTrCH对应的首窗功率所确定的门限。其中,ThNoise和ThDesPow(i)的计算方法分别如下:
ThNoise=NoisePow*RasieFactor (2)
其中,NoisePow为噪声功率,RasieFactor为配置的噪声抬高门限因子;
ThDesPow(i)=PriWinPow(i)*K(CellNoi)/8*DesrUsrThFactor (3)
其中,PriWinPow(i)为第i个CCTrCH首窗功率,K(CellNoi)为第i个CCTrCH所在小区的窗个数,CellNoi是CCTrCH所在小区的小区标号,DesrUsrThFactor是用于CCTrCH窗检测的配置参数。本领域技术人员可以用通过仿真试验的方式获得的经验值作为配置参数DesrUsrThFactor。例如,可以在仿真状态下,通过将DesrUsrThFactor值设为不同的整数来计算接收机的解调性能指标,选择使得BLER(误块率)和/或BER(误码率)满足希望水平的值作为DesrUsrThFactor值。也可以在仿真状态下,通过将DesrUsrThFactor值设为不同的整数来计算激活窗的检测性能指标,选择使得激活窗的检测概率和虚警概率等满足希望水平的值作为DesrUsrThFactor值。在一个具体实施例中,DesrUsrThFactor值为-12。
在下文中还提到了一些其他的“配置参数”,这些配置参数也都可以是本领域技术人员通过仿真试验获得的经验值,可以用与上述类似的方式来确定,因此在下文中将省略对配置参数具体获得方式的描述。
2.激活门限ThDesUsr
MetricPow=(PowWin+SumMBMSWinPow)/(1+NumMBMSWin) (5)
其中,PowWin为被检测窗的信道冲激响应功率,
SumMBMSWinPow为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的功率和,
NumMBMSWin为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的个数,
MBMSCmbTh为用于CCTrCH窗激活检测时判断是否合并MBMS窗功率的配置参数,并且
在没有MBMS的情况下,NumMBMSWin和SumMBMSWinPow都为0。在一个具体实施例中,配置参数MBMSCmbTh的值为0。
如上所述,如果该CCTrCH中没有发现激活窗,则根据门限ThPriWin检测其首窗是否激活。其中门限ThPriWin的计算方法如下:
ThPriWin=NoisePow*PriWinRasieFactor (4)
其中,NoisePow如上所述为噪声功率,PriWinRasieFactor为配置的首窗门限因子。
【步骤S602】逐个小区进行非解调窗的激活检测。
该步骤可以例如由上述参考图5描述的非解调窗检测模块502完成。根据本发明的一个实施例,非解调窗的激活检测是逐个小区进行的。根据训练序列的分配模式,可分为两种情况:
1.默认(Default)模式
对于Default模式,根据本发明的一个实施例,对一个小区的每个非解调窗的检测是通过比较该非解调窗的功率和该小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser来进行的。具体而言,若所述非解调窗的功率大于所述非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser,则所述非解调窗是激活的;否则,是非激活的。
下面描述每个小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser的计算方法。设小区的总个数为TotalNumCell,各小区非CCTrCH窗激活门限为ThOtherUsr(CellNo),CellNo为小区编号,可取1,2,…,TotalNumCell。ThOtherUsr(CellNo)的获取方法为
ThOtherUsr(CellNo)=max(ThOtherPow(CellNo),ThNoise) (6)
其中,ThNoise为按式(2)计算的噪声门限,ThOtherPow(CellNo)为编号为CellNo的小区的最大功率窗门限,其计算方法如下:
ThOtherPow(CellNo)=MaxWinPow(CellNo)*K(CellNo)/8*OthUsrThFactor
(7)
其中,MaxWinPow(CellNo)为第CellNo个小区的最大窗功率,K(CellNo)为第CellNo个小区的窗个数,OthUsrThFactor为用于非解调窗激活检测的配置参数,在一个具体实施例中该配置参数值为-15。
2.公共(Common)模式
对于Common模式,因为一个小区只有一个窗可能是激活的,所以只需对还没有检测出激活窗的小区进行检测。根据本发明的一个实施例,对于还没有检测出激活窗的小区的非解调窗检测是这样进行的,即比较非激活窗中功率最大的一个或多个窗的功率与噪声门限ThNoise。在一种实施方式中,如果最大窗功率大于噪声门限ThNoise,则在功率最大的窗只有一个的情况下,该功率最大的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的;在功率最大的窗不止一个的情况下,其中标号最小的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的;如果最大窗功率小于等于噪声门限ThNoise,则没有激活窗。其中,噪声门限ThNoise可按式(2)计算。
【步骤S603】对步骤S601和步骤S602中被检测为激活窗的那些窗进行二次检测。
该步骤可以例如由上述参考图5描述的非CCTrCH窗二次检测模块503完成。根据本发明的一个实施例,对步骤S601和步骤S602中被检测为激活窗的那些窗的二次检测是通过比较这些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行的。具体而言,若所述二次检测门限ThJoint较大,则步骤S601和步骤S602中被检测为激活窗的那些窗重新被检测为非激活的;否则,被检测为激活的。所述二次检测门限ThJoint是根据步骤S601和S602检测出的激活窗的功率得到的。
根据本发明的一个实施例,二次检测门限ThJoint的获取方法为:
ThJoint=max(IntLev,SNRLev) (8)
其中,IntLev为非解调激活窗平均功率门限,SNRLev为CCTrCH激活窗功率和门限,它们的计算方法分别如下所示:
IntLev=AveOthWinPow*OthTh2nd (9)
AveOthWinPow为非解调激活窗的功率平均值,OthTh2nd为配置参数,在一个具体实施例中该配置参数值为-15。
SNRLev=SumCCTrCHWinPow*SNRTh (10)
SumCCTrCHWinPow为所有CCTrCH激活窗功率和,SNRTh为配置参数,在一个具体实施例中该配置参数值为-20。
虽然已参考本发明的示例性实施例具体示出并描述了本发明,但是本发明不限于这些实施例。例如,上述所有配置参数都是仿真得到的经验值,本领域技术人员可根据使用该参数后的解调性能(如误块率BLER、误码率BER等)或根据激活窗的检测性能(如激活窗的检测概率和虚警概率等)来灵活调整。本领域普通技术人员应该理解,可以对其进行各种形式和细节的修改而不脱离由权利要求限定的本发明的精神和范围。
根据需要可以用硬件或软件来执行以上结合附图描述的各方法步骤。注意,在不脱离本发明范围的前提下,可向本说明书中给出的流程图添加步骤、从中去除步骤或修改其中的步骤。或者,所描述的步骤中的一个或多个可以并行执行,或者以与所描述的顺序不同的顺序相继执行。一般来说,流程图只是用来指示用于实现功能的基本操作的一种可能的序列。
作为激活窗检测装置的示例性配置,图中已经示出了一些耦合在一起的模块。这些模块可以利用总线或者任何其他信号线或者通过任何无线连接来耦合,以在其间传输信号。然而,装置中所包括的部件并不限于上述这些模块,具体的配置可以被修改或改变。另外,虽然所描述的模块在附图中被示出为是分别的模块,但是它们中的任何一个可以与其他模块相结合作为一个部件,或者可以被分割为多个部件。
本发明的实施例可利用编程的通用数字计算机、利用专用集成电路、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、光的、化学的、生物的、量子的或纳米工程的系统、组件和机构来实现。一般来说,本发明的功能可由本领域已知的任何手段来实现。可以使用分布式或联网系统、组件和电路。数据的通信或传送可以是有线的、无线的或者通过任何其他手段。实现可存储在机器可读介质中的程序或代码以允许计算机执行上述任何方法,也在本发明的精神和范围之内。
Claims (10)
1.一种用于在通信系统的下行链路接收机中检测激活窗的方法,在所述通信系统中经编码和复用的数据流组成编码复合信道CCTrCH,所述方法包括以下步骤:
第一步骤,对于每个编码复合信道CCTrCH,检测其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗及其对应的MBMS窗是否是激活的;
第二步骤,逐个小区检测非解调窗是否是激活的;以及
第三步骤,通过比较在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行二次检测,以将在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗进一步细分成激活的和非激活的,其中所述二次检测门限ThJoint是根据在所述第一步骤和所述第二步骤中检测出的激活窗的功率得到的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一步骤中,对于每个CCTrCH窗,它的激活检测是通过比较该窗的度量功率MetricPow和其对应的编码复合信道CCTrCH的激活门限ThDesUsr来进行的,若一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow大于所述激活门限ThDesUsr,则该CCTrCH窗是激活的;否则,是非激活的,
其中一个编码复合信道CCTrCH的激活门限ThDesUsr是这样得到的:
ThDesUsr=max(ThNoise,ThDesPow),
其中max表示取最大值,ThNoise为正比于噪声功率的噪声门限,ThDesPow为该编码复合信道CCTrCH的由其首窗功率确定的门限,
其中一个编码复合信道CCTrCH的ThDesPow是这样得到的:
ThDesPow=PriWinPow*K/8*DesrUsrThFactor,
其中PriWinPow为该编码复合信道CCTrCH的首窗功率,K为该编码复合信道CCTrCH所在小区的窗个数,DesrUsrThFactor为用于CCTrCH窗检测的配置参数,
其中一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow是这样得到的:
MetricPow=(PowWin+SumMBMSWinPow)/(1+NumMBMSWin),
其中PowWin为该CCTrCH窗的信道冲激响应功率,SumMBMSWinPow为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的功率和,NumMBMSWin为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的个数,其中MBMSCmbTh为用于CCTrCH窗激活检测时判断是否合并MBMS窗功率的配置参数,在没有MBMS窗的情况下,SumMBMSWinPow和NumMBMSWin为零。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一步骤中,对一个编码复合信道CCTrCH对应的CCTrCH窗是按标号从大到小检测的,
其中如果检测到一个激活窗,则属于该编码复合信道CCTrCH的、标号比该激活窗小的CCTrCH窗都是激活的,并且其对应的MBMS窗也是激活的;如果没有检测到激活窗,则基于首窗门限检测该编码复合信道CCTrCH的首窗是否是激活的,
其中所述首窗门限正比于噪声功率,其中若所述首窗的功率大于所述首窗门限,则所述首窗是激活的;否则,所述首窗是非激活的。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述第二步骤中,对于默认模式,对一个小区的每个非解调窗的检测是通过比较该非解调窗的功率和该小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser来进行的,若所述非解调窗的功率大于所述非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser,则所述非解调窗是激活的;否则,是非激活的,
其中一个小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser是这样得到的:
ThOtherUsr=max(ThOtherPow,ThNoise),
其中ThNoise为噪声门限,ThOtherPow为该小区的最大功率窗门限,max表示取最大值,
其中所述噪声门限ThNoise正比于噪声功率,每个小区的最大功率窗门限ThOtherPow是这样得到的:
ThOtherPow=MaxWinPow*N/8*OthUsrThFactor,
其中MaxWinPow为该小区的最大窗功率,N为该小区的窗个数,OthUsrThFactor为用于非解调窗激活检测的配置参数;
对于公共模式,只对在所述第一步骤中没检测出激活窗的小区进行非解调窗的检测,其中对非解调窗的检测是通过比较非激活窗中功率最大的一个或多个窗的功率与噪声门限ThNoise来进行的,若功率最大的窗的功率大于噪声门限ThNoise,则在功率最大的窗只有一个的情况下,该功率最大的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的,在功率最大的窗不止一个的情况下,则其中标号最小的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的,若功率最大的窗的功率小于等于所述噪声门限ThNoise,则所有非解调窗都是非激活的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中若在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗的功率小于所述二次检测门限ThJoint,则在所述第一步骤和所述第二步骤中被检测为激活窗的那些窗重新被检测为非激活的;否则,被检测为激活的,
其中,所述二次检测门限ThJoint的获取方法为:
ThJoint=max(IntLev,SNRLev)
其中,IntLev为非解调激活窗平均功率门限,SNRLev为CCTrCH激活窗功率和门限,它们的计算方法分别为:
IntLev=AveOthWinPow*OthTh2nd
SNRLev=SumCCTrCHWinPow*SNRTh
其中,AveOthWinPow为在所述第二步骤中被检测为激活窗的非解调窗的功率平均值,OthTh2nd为配置参数,SumCCTrCHWinPow为在所述第一步骤中被检测为激活窗的所有CCTrCH窗的功率和,SNRTh为配置参数。
6.一种用于在通信系统的下行链路接收机中检测激活窗的装置,在所述通信系统中经编码和复用的数据流组成编码复合信道CCTrCH,所述装置包括:
CCTrCH窗及MBMS窗检测模块,对于每个编码复合信道CCTrCH,检测其占据的码道对应于所述接收机的服务小区的一个或多个CCTrCH窗及其对应的MBMS窗是否是激活的;
非解调窗检测模块,耦合到所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块,用于逐个小区检测非解调窗是否是激活的;以及
非CCTrCH窗二次检测模块,耦合到所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块,通过比较在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗的功率和二次检测门限ThJoint来进行二次检测,以将在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗进一步细分成激活的和非激活的,其中所述二次检测门限ThJoint是根据所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块检测出的激活窗的功率得到的。
7.根据权利要求6所述的装置,其中,对于每个CCTrCH窗,所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块通过比较该窗的度量功率MetricPow和其对应的CCTrCH的激活门限ThDesUsr来进行该CCTrCH窗的激活检测,若一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow大于所述激活门限ThDesUsr,则该CCTrCH窗是激活的;否则,是非激活的,
其中一个编码复合信道CCTrCH的激活门限ThDesUsr是这样得到的:
ThDesUsr=max(ThNoise,ThDesPow),
其中max表示取最大值,ThNoise为正比于噪声功率的噪声门限,ThDesPow为该编码复合信道CCTrCH的由其首窗功率确定的门限,
其中一个编码复合信道CCTrCH的ThDesPow是这样得到的:
ThDesPow=PriWinPow*K/8*DesrUsrThFactor,
其中PriWinPow为该编码复合信道CCTrCH的首窗功率,K为该编码复合信道CCTrCH所在小区的窗个数,DesrUsrThFactor为用于CCTrCH窗检测的配置参数,
其中一个CCTrCH窗的度量功率MetricPow是这样得到的:
MetricPow=(PowWin+SumMBMSWinPow)/(1+NumMBMSWin),
其中PowWin为该CCTrCH窗的信道冲激响应功率,SumMBMSWinPow为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的功率和,NumMBMSWin为窗功率大于PowWin*MBMSCmbTh的MBMS对应窗的个数,其中MBMSCmbTh为用于CCTrCH窗激活检测时判断是否合并MBMS窗功率的配置参数,在没有MBMS窗的情况下,SumMBMSWinPow和NumMBMSWin为零。
8.根据权利要求6所述的装置,其中所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块对一个编码复合信道CCTrCH对应的CCTrCH窗是按标号从大到小检测的,
其中如果检测到一个激活窗,则属于该编码复合信道CCTrCH的、标号比该激活窗小的CCTrCH窗都是激活的,并且其对应的MBMS窗也是激活的;如果没有检测到激活窗,则基于首窗门限检测该编码复合信道CCTrCH的首窗是否是激活的,
其中所述首窗门限正比于噪声功率,其中若所述首窗的功率大于所述首窗门限,则所述首窗是激活的;否则,所述首窗是非激活的。
9.根据权利要求6所述的装置,其中,所述非解调窗检测模块对于默认模式,对一个小区的每个非解调窗的检测是通过比较该非解调窗的功率和该小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser来进行的,若所述非解调窗的功率大于所述非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser,则所述非解调窗是激活的;否则,是非激活的,
其中一个小区的非CCTrCH窗激活门限ThOtherUser是这样得到的:
ThOtherUsr=max(ThOtherPow,ThNoise),
其中ThNoise为噪声门限,ThOtherPow为该小区的最大功率窗门限,max表示取最大值,
其中所述噪声门限ThNoise正比于噪声功率,每个小区的最大功率窗门限ThOtherPow是这样得到的:
ThOtherPow=MaxWinPow*N/8*OthUsrThFactor,
其中MaxWinPow为该小区的最大窗功率,N为该小区的窗个数,OthUsrThFactor为用于非解调窗激活检测的配置参数;
对于公共模式,所述非解调窗检测模块只对所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块没检测出激活窗的小区进行非解调窗的检测,其中对非解调窗的检测是通过比较非激活窗中功率最大的一个或多个窗的功率与噪声门限ThNoise来进行的,若功率最大的窗的功率大于噪声门限ThNoise,则在功率最大的窗只有一个的情况下,该功率最大的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的,在功率最大的窗不止一个的情况下,则其中标号最小的窗为激活的,所有其他非解调窗为非激活的,若功率最大的窗的功率小于等于所述噪声门限ThNoise,则所有非解调窗都是非激活的。
10.根据权利要求6所述的装置,其中若在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗的功率小于所述二次检测门限ThJoint,则所述非CCTrCH窗二次检测模块将在所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块和所述非解调窗检测模块中被检测为激活窗的那些窗重新被检测为非激活的;否则,检测为激活的,
其中,所述二次检测门限ThJoint的获取方法为:
ThJoint=max(IntLev,SNRLev)
其中,IntLev为非解调激活窗平均功率门限,SNRLev为CCTrCH激活窗功率和门限,它们的计算方法分别为:
IntLev=AveOthWinPow*OthTh2nd
SNRLev=SumCCTrCHWinPow*SNRTh
其中,AveOthWinPow为被所述非解调窗检测模块检测为激活窗的非解调窗的功率平均值,OthTh2nd为配置参数,SumCCTrCHWinPow为被所述CCTrCH窗及MBMS窗检测模块检测为激活窗的所有CCTrCH窗的功率和,SNRTh为配置参数。
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