CN102026342B - 一种wcdma小区搜索方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种WCDMA小区搜索方法及装置,为缩短搜网时间而发明。本发明的WCDMA小区搜索方法包括:在给定频段内按照设定的步进进行粗扫,对通过粗扫的每个频点进行细扫,对通过细扫的频点进行5M倍频扫;以及对搜索成功的频点和频段号记录。本发明实施例在小区搜索过程中,利用了WCDMA信号自身的特性,对WCDMA信号和GSM信号进行区分,依次采用粗扫、细扫和5M倍频扫的方式,从而能够在保证尽量不漏小区的前提下,缩短了搜网时间。

Description

一种WCDMA小区搜索方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种WCDMA(Wideband CodeDivision Multiple Access,宽带码分多址)小区搜索方法及装置。
背景技术
在WCDMA系统中,UE为了获得网络的服务,需要先找到网络并发起注册。UE寻找网络的过程称为小区搜索。在小区搜索中需要找到对应小区的频点以及扰码号等物理信息,并通过解该小区的广播信息来判断该小区是否可用。
现有的小区搜索技术是,首先对每个频点进行RSSI(Received Signal StrengthIndicator,接收信号强度指示)扫描,根据RSSI值的大小对频点进行排序,然后再按照RSSI值从高到低对每个频点进行三步法搜索。
所谓三步法是指,第一步通过PSCH(Primary Synchronization Code Channel主同步信道)寻找WCDMA信号的时隙头,第二步通过SSCH(SecondarySynchronisation Channel辅同步信道)寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,第三步是通过CPICH(Common Pilot Channel,公共导频信道)寻找WCDMA信号的扰码号。上述三步法搜索中,任一步搜索不成功则退出,开始下一个频点的三步法搜索,只有三步搜索都成功的频点才为WCDMA频点。
在实现本发明的过程中发明人发现,现有技术虽然能够保证不会漏掉小区,但是搜网时间会较长;为了缩短搜网时间,若仅选择RSSI值排名前N个的频点进行小区搜索,这又会造成在存在较强的GSM(Global System for MobileCommunications,全球移动通讯系统)频点的频段内,可能在RSSI值排名前N个的频点均为GSM频点,导致无法搜索到一个WCDMA频点,即搜网失败,用户无法选择小区驻留。
发明内容
本发明实施例提供了一种WCDMA小区搜索方法及装置,能够在保证尽量不漏小区的前提下,缩短搜网时间。
本发明实施例采用如下技术方案:
一种WCDMA小区搜索方法,包括:
在给定频段内按照设定的步进进行粗扫;
对通过粗扫的每个频点进行细扫;
对通过细扫的频点进行5M倍频扫;
对搜索成功的频点和频段号进行记录。
一种WCDMA小区搜索装置,包括:
粗扫单元,用于在给定频段内按照设定的步进进行粗扫;
细扫单元,用于对通过粗扫的每个频点进行细扫;
倍频扫单元,用于对通过细扫的频点进行5M倍频扫;
记录单元,用于对搜索成功的频点和频段号进行记录。
由本发明实施例的技术方案可知,通过利用WCDMA信号自身的特性,依次采用粗扫、细扫和5M倍频扫的方式,可以提高搜网速度,在保证尽量不漏小区的前提下,缩短搜网时间。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍。
图1为本发明实施例的WCDMA小区搜索方法的流程示意图;
图2为本发明的WCDMA小区搜索装置的一实施方式的结构示意图;
图3为本发明的WCDMA小区搜索装置的另一实施方式的结构示意图。
具体实施方式
下面结合本附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
参见图1,本发明实施例提供的WCDMA小区搜索方法,包括:
S12,在给定频段内按照设定的步进进行粗扫。
粗扫的方式是,在给定频段内按照设定的步进抽取粗扫频点,将所述粗扫频点的RSSI值与设定门限值进行比较,去掉小于设定门限值的频点,并将超过设定门限值的频点记为通过粗扫的频点。这是因为对小于设定RSSI门限值的频点,则认为信号太弱,可以不对这些频点进行后续处理,以期达到缩短搜网时间的目的。
设定的步进优选为3M,这是因为每隔3M进行粗扫,使得RSSI值比间隔5M相对平稳些,这样便于确定粗扫门限。需要说明的是,本发明对粗扫的步进并不做限制,仅作为参数进行配置,可以选取3M以外的其他步进,例如4M、3.5M等等。
S13,对通过粗扫的每个频点进行细扫。
细扫的方式是,依次选取通过粗扫的一个频点,取所述选取的频点左右各1.5M共3M范围内的所有频点进行PSCH相关值排序,对所述PSCH相关值最大的频点进行上述三步法后面两步的搜索,即对该PSCH相关值最大的频点只进行如下两步搜索:通过SSCH寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,以及通过CPICH寻找WCDMA信号的扰码号。
上述两步搜索的任何一步不成功则直接退出,以便及时退出该频点搜索,选取下一个通过粗扫的频点进行处理。如果通过了上述两步搜索,即搜索到WCDMA信号的扰码号,则认为该频点为搜索成功的频点,并且将该频点记为通过细扫的频点。
可以理解的是,由于频点只可能在200khz的整数倍上,所以在每个通过粗扫的频点的左右各1.5M共3M范围内共有15个频点。
之所以对通过粗扫的每个频点左右共3M范围内的所有频点进行PSCH相关值排序,且仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,这是因为WCDMA信号中包含特定序列组成的主同步信道PSCH,但GSM信号中没有这样的序列,因此可以利用这个序列来区分WCDMA信号和GSM信号。与现有技术中仅仅利用RSSI信号强度相比,本发明可以仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,以达到缩短搜网时间的目的。
S14,对通过细扫的频点进行5M倍频扫。
倍频扫的方式是,在给定频段内获取通过细扫的频点的所有未搜索过的5M倍频点,从所述获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点;在未删除的5M倍频点中依次选取一个5M倍频点,在所述选取的5M倍频点附近取一定数目的频点进行PSCH相关值排序,对所述PSCH相关值最大的频点进行上述三步法后面两步的搜索,即首先通过SSCH寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,然后通过CPICH寻找WCDMA信号的扰码号。
上述两步搜索的任何一步不成功则直接退出,以便及时退出该频点搜索,选取下一个5M倍频点进行处理。如果通过了上述两步搜索,即搜索到WCDMA信号的扰码号,则认为该频点为搜索成功的频点。
一般来讲,WCDMA发射信号带宽约为5M,运营商布网会在相邻间隔5M频点设置有效频点,所以在每个有效频点的5M倍频点附近存在有效频点的的概率很高。通过对每个通过细扫的有效频点进行5M倍频扫,作为细扫的补充机制,将会使搜索速度得到更大的提高。
例如,通过细扫的频点记为F0,那么如下的频点Fc则为可能性非常高的频点:Fc=F0+5MHz*n+200kHz*k;n=...,-2,-1,0,1,2,...;k=...,-2,-1,0,1,2,...;其中,5M为WCDMA信号的频带带宽,200khz为搜索的频点间隔。
由公式F0+5MHz*n,n=...,-2,-1,0,1,2,...,在给定频段内选取出F0的所有5M倍频点,并去掉已经搜索过的5M倍频点。然后,从获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,余下的作为本次倍频扫的候选5M倍频点。这是因为WCDMA信号的频谱带宽为5M,为了不出现频谱重叠,布网时两个频点的距离至少5M左右,所以在有效历史频点左右4M范围内肯定不可能出现频点,所以删除这些频点不进行后续搜索,从而达到缩短搜网时间的目的。
对每个候选5M倍频点,在该5M倍频点附近取一定数目的频点,具体是由公式Fc=F0+5MHz*n+200kHz*k,k值可配置,可取-3,-2,-1,0,1,2,3等。例如当k值取-2,-1,0,1,2时,则以200khz的间隔取倍频点左右各两个和倍频点自身共五个频点。
对每个5M倍频点附近的一定数目的频点进行PSCH相关值排序,并仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,这也是因为WCDMA信号中包含特定序列组成的PSCH,但GSM信号中没有这样的序列,因此可以利用这个序列来区分WCDMA信号和GSM信号,以达到缩短搜网时间的目的。
S15,对搜索成功的频点和频段号进行记录。
对本发明实施例的方法说明有如下两点:
(1)本发明实施例还可以包括对历史频点搜索的步骤。该步骤可以在本发明实施例的S12步骤之前进行,这是因为历史频点是高概率存在小区的频点,有必要先进行搜索。通过对历史频点搜索可以迅速找到最强的可驻留的WCDMA频点。
对历史频点搜索的方式是,采用三步法:第一步通过PSCH寻找WCDMA信号的时隙头,第二步通过SSCH寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,第三步是通过CPICH寻找WCDMA信号的扰码号。如果上述三步搜索都成功,即搜索到WCDMA信号的扰码号,则认为该历史频点为搜索成功的频点,并且将该历史频点记为有效历史频点。
(2)在搜索完所有频段后,若都未找到成功的频点,说明在进行粗扫时设定的RSSI门限值可能较高,此时应降低粗扫的门限对未曾做过处理的粗扫频点进一步处理,以保证尽量不漏小区。
参见表1,表1是采用本发明实施例方案与未采用本发明实施例方案搜网时间的对比数据。表1:
 频段1(频点数)   优化后搜网时间(秒)   优化前搜网时间(秒)   性能提升(倍)
 香港1(12)   5.7   9.6   1.7
 香港2   5.3   18.8   3.5
 秘鲁(1)   3.5   23.4   6.7
 巴西(3)   4.2   20.3   4.8
 墨西哥(0)   6.1   24.9   4.1
 智利(0)   3.6   24.9   6.9
由上述对比数据可知,通过采用本发明实施例提供的WCDMA小区搜索方法,能够在保证尽量不漏小区的前提下,大大提高了搜网速度。
参见图2,图2为本发明实施例提供的WCDMA小区搜索装置,包括:
粗扫单元22,用于在给定频段内按照设定的步进进行粗扫;
细扫单元23,用于对通过粗扫的每个频点进行细扫;
倍频扫单元24,用于对通过细扫的频点进行5M倍频扫;
记录单元25,用于记录搜索成功的频点和频段号。
进一步地,所述WCDMA小区搜索装置还可以包括:历史频点搜索单元,用于对历史频点依次搜索WCDMA信号的时隙头、帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该历史频点为搜索成功的频点,将该历史频点记为有效历史频点,并且转由记录单元25对搜索成功的频点和频段号进行记录。
进一步地,参见图3,其中,粗扫单元22可以包括:
抽取模块221,用于在给定频段内按照设定的步进抽取粗扫频点;优选地,设定的步进为3M。
比较模块222,用于将所述抽取模块221抽取的粗扫频点的RSSI值与设定RSSI门限值进行比较,并将超过设定RSSI门限值的频点记为通过粗扫的频点。
其中,细扫单元23可以包括:
第一选取模块231,用于依次选取一个通过粗扫的频点;
第一排序模块232,用于取所述第一选取模块231选取的频点左右各1.5M共3M范围内的所有频点进行PSCH相关值排序;
第一搜索模块233,用于对所述第一排序模块得到的PSCH相关值最大的频点进行三步法后面两步的搜索。即对该PSCH相关值最大的频点依次通过SSCH寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,以及通过CPICH寻找WCDMA信号的扰码号。如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点,将该频点记为通过细扫的频点,并且转由记录单元25对搜索成功的频点和频段号进行记录。
之所以由第一排序模块232对通过粗扫的每个频点左右共3M范围内的所有频点进行PSCH相关值排序,且由第一搜索模块233仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,这是因为WCDMA信号中包含特定序列组成的主同步信道PSCH,但GSM信号中没有这样的序列,因此可以利用这个序列来区分WCDMA信号和GSM信号。与现有技术中仅仅利用RSSI信号强度相比,本实施例的细扫单元23可以仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,以达到缩短搜网时间的目的。
其中,倍频扫单元24可以包括:
获取模块241,用于在给定频段内获取通过细扫的频点的所有未搜索过的5M倍频点;
删除模块242,用于从所述获取模块241获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,余下的记为候选5M倍频点;
第二选取模块243,用于从所述候选5M倍频点中依次选取一个5M倍频点;
第二排序模块244,用于在所述第二选取模块243选取的5M倍频点附近取一定数目的频点进行PSCH相关值排序;
第二搜索模块245,用于对所述第二排序模块244得到的PSCH相关值最大的频点进行三步法后面两步的搜索。即对该PSCH相关值最大的频点依次通过SSCH寻找WCDMA信号的帧头和扰码组号,以及通过CPICH寻找WCDMA信号的扰码号。如果上述两步搜索都成功,即搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点,并转由记录单元25对搜索成功的频点和频段号进行记录。
之所以由删除模块242从获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,并且仅对余下的候选5M倍频点进行后续搜索。这是因为WCDMA信号的频谱带宽为5M,为了不出现频谱重叠,布网时两个频点的距离至少5M左右,所以在有效历史频点左右4M范围内肯定不可能出现频点,所以删除这些频点不进行后续搜索,从而达到缩短搜网时间的目的。
之所以由第二排序模块244对每个有效5M倍频点附近的一定数目的频点进行PSCH相关值排序,且由第二搜索模块245仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,这也是因为WCDMA信号中包含特定序列组成的PSCH,但GSM信号中没有这样的序列,因此可以利用这个序列来区分WCDMA信号和GSM信号,以达到缩短搜网时间的目的。
最后需要说明的是,若在搜索完所有频段后,都未找到成功的频点,说明在进行粗扫时设定的RSSI门限值可能较高,此时应降低粗扫的门限对未曾做过处理的粗扫频点进一步处理,以保证尽量不漏小区。
因此,仍参见图3,本发明实施例的WCDMA小区搜索装置还可以包括:
门限调整单元30,用于对设定RSSI门限值进行调整。
本发明实施例提供的WCDMA小区搜索方法和装置,利用了WCDMA信号自身的特性,依次采用粗扫、细扫和5M倍频扫的方式;在进行粗扫时采用RSSI物理量,仅对超过RSSI门限值的频点进行后续处理;在进行细扫和5M倍频扫时,利用WCDMA信号中所包含特定序列组成的PSCH信道,仅对PSCH相关值最大的频点进行搜索,以区分WCDMA信号和GSM信号;另外在进行5M倍频扫时,从通过获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,从而达到了缩短搜网时间的目的,并且保证了尽量不漏小区。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种WCDMA小区搜索方法,其特征在于,包括:
对历史频点进行搜索;其中,所述对历史频点进行搜索包括:对历史频点依次搜索WCDMA信号的时隙头、帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该历史频点为搜索成功的频点,并将该历史频点记为有效历史频点;
在给定频段内按照设定的步进进行粗扫;
对通过粗扫的每个频点进行细扫;
对通过细扫的频点进行5M倍频扫;其中,所述对通过细扫的频点进行5M倍频扫包括:在给定频段内获取通过细扫的频点的所有未搜索过的5M倍频点;从所述获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,余下的记为候选5M倍频点;从所述候选5M倍频点中依次选取一个5M倍频点;在所述选取的5M倍频点附近取一定数目的频点进行PSCH相关值排序;对所述PSCH相关值最大的频点依次搜索WCDMA信号的帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点;
对搜索成功的频点和频段号进行记录。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在给定频段内按照设定的步进进行粗扫包括:
在给定频段内按照设定的步进抽取粗扫频点;
将所述粗扫频点的接收信号强度指示RSSI值与设定RSSI门限值进行比较;
将超过设定RSSI门限值的频点记为通过粗扫的频点。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述设定的步进为3M。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对通过粗扫的每个频点进行细扫包括:
依次选取一个通过粗扫的频点;
取所述选取的频点左右各1.5M共3M范围内的所有频点进行主同步信道PSCH相关值排序;
对所述PSCH相关值最大的频点依次搜索WCDMA信号的帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点,并且将该频点记为通过细扫的频点。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在搜索完所有频段后若未找到搜索成功的频点,则降低粗扫设定的RSSI门限值,对未做过处理的粗扫频点进一步处理。
6.一种WCDMA小区搜索装置,其特征在于,包括:
历史频点搜索单元,用于对历史频点依次搜索WCDMA信号的时隙头、帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该历史频点为搜索成功的频点,并将该历史频点记为有效历史频点;
粗扫单元,用于在给定频段内按照设定的步进进行粗扫;
细扫单元,用于对通过粗扫的每个频点进行细扫;
倍频扫单元,用于对通过细扫的频点进行5M倍频扫;其中,所述倍频扫单元包括:获取模块,用于在给定频段内获取通过细扫的频点的所有未搜索过的5M倍频点;删除模块,用于从所述获取模块获取的5M倍频点中删除落入有效历史频点左右4M范围内的频点,余下的记为候选5M倍频点;第二选取模块,用于从所述候选5M倍频点中依次选取一个5M倍频点;第二排序模块,用于在所述第二选取模块选取的5M倍频点附近取一定数目的频点进行PSCH相关值排序;第二搜索模块,用于对所述第二排序模块得到的PSCH相关值最大的频点依次搜索WCDMA信号的帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点;
记录单元,用于对搜索成功的频点和频段号进行记录。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述粗扫单元包括:
抽取模块,用于在给定频段内按照设定的步进抽取粗扫频点;
比较模块,用于将所述抽取模块抽取的粗扫频点的RSSI值与设定RSSI门限值进行比较,并将超过设定RSSI门限值的频点记为通过粗扫的频点。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述细扫单元包括:
第一选取模块,用于依次选取一个通过粗扫的频点;
第一排序模块,用于取所述第一选取模块选取的频点左右各1.5M共3M范围内的所有频点进行PSCH相关值排序;
第一搜索模块,用于对所述第一排序模块得到的PSCH相关值最大的频点依次搜索WCDMA信号的帧头和扰码组号、以及扰码号,如果搜索到WCDMA信号的扰码号,则该频点为搜索成功的频点,并且将该频点记为通过细扫的频点。
9.根据权利要求6-8任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
门限调整单元,用于对设定RSSI门限值进行调整。
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