CN102231890A - 特殊突发的检测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

一种特殊突发的检测方法及检测装置。所述特殊突发的检测方法通过将所接收信号中各比特数据单双号分离,并检测与预定比特序列的相应匹配比特数,通过单双号的匹配比特数综合判断从接收信号中是否可检测到特殊突发,从而使得移动终端从所接收信号中更全面地获得无线环境变化的情况,进而能够更准确地检测到特殊突发。

Description

特殊突发的检测方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别涉及特殊突发的检测方法及装置。
背景技术
移动通信技术发展形成了多种制式的移动通信网络,如第二代移动通信系统(2G)中的全球通信移动系统(GSM,Global System for MobileCommunication)、第三代移动通信系统(3G)中的时分-同步码分多址(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous CDMA)、下一代移动通信系统中的长期演进(LTE,Long Term Evolution)和全球微波互联接入(WIMAX,Worldwide Interoperability for Microwave Access)。
在TD-SCDMA系统中进行通信时,并非总是存在待发送的数据,当物理层没有收到高层数据时,系统需要根据高层的配置参数,按设定的调度周期发送特殊突发(Special Burst),以保证空中接口用户设备(UE,User Equipment)和基站的同步控制。
目前,现有系统发送特殊突发的格式如图1所示,在TD-SCDMA系统中,一个无线帧包括两个格式相同的子帧。其中,第一、第二子帧主要包括:传输格式组合标识(TFCI,Transport Format Combination Indicator)部分、发射功率控制/同步偏移(TPC/SS,Transmitting Power Control/Synchronization Shift)部分、训练序列(Midamble)部分及数据部分。特殊突发的特点在于时隙结构与正常突发(Normal Burst)一致,如图1所示的时隙结构中,TFCI部分通常都填充“0”,而数据部分则填充随机数。
现有技术对特殊突发的一种检测方法包括:接收解调后的信道特殊突发信息;提取特殊突发中的TFCI部分,并对TFCI部分译码;判断TFCI是否为0,若TFCI为0,则确定接收到的信息是特殊突发;若TFCI不为0,则接收到的信息不是特殊突发。
考虑到在实际通信过程中,当链路性能恶化时,网络端发送了有效数据,但终端检测时,很有可能将TFCI误判为0;或者网络端根本没有发送数据,但是由于终端误检,终端将接收到的噪声数据误判为特殊突发。因此,上述情况都会导致终端对特殊突发的误判,不能真正反映空口情况,从而不利于高层对链路进行适当调整,也不利于物理层进行功率、同步等控制。
为此,现有技术还提出了其他对特殊突发的设置及检测方式,在所述数据部分填充网络端与终端预先约定的特定数据序列并进行多层次的特殊突发判断。例如,在中国专利申请200610089772.2中,就提到了一种在TFCI部分设置“0”,在数据部分填充预先设置的固定比特序列的特殊突发格式,例如设置“0101......”序列。相应地,在判断TFCI为0后,继续判断从所述数据部分提取的比特序列中的比特对与预先设置的固定比特序列中比特对不一致的比例是否在允许范围内,以此来确定终端接收到的信息是否是特殊突发。从而,减少了特殊突发的误判。
与之类似的,现有技术还有在判断TFCI为0后,检测正确接收到的比特对的概率是否大于设定的门限值来确定特殊突发的方法。
随着技术的发展,对于如何进一步提高特殊突发检测的准确性,也成为了本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明解决的问题是提供一种特殊突发的检测方法及装置,以提高特殊突发检测的准确性。
为解决上述问题,本发明提供一种特殊突发的检测方法,包括:
从接收信号中提取并解码传输格式组合标识部分;
在解码得到的传输格式组合标识为0时,提取所接收信息的数据部分,获得有效序列;
将有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发。
相应地,本发明还提供一种特殊突发的检测装置,其设置于移动终端中,包括:提取单元、判断单元、单双号分离单元、匹配处理单元、计算单元及比较单元,
提取单元,从所述移动终端接收的信号中提取并解码传输格式组合标识部分;以及提取所述移动终端接收的信号中的数据部分,获得有效序列;
判断单元,判断解码得到的传输格式组合标识是否为0;若为0,启动单双号分离单元;
单双号分离单元,启动时,将所述有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
匹配处理单元,分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
计算单元,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
比较单元,将所述解码正确率参考值与预设门限值比较,根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发,并输出相应检测结果。
与现有技术相比,上述方案具有以下优点:由于所接收信号中各比特数据对信号质量都有一定的指示性,通过将所接收信号中各比特数据单双号分离,并检测与预定比特序列的相应匹配比特数,通过单双号的匹配比特数综合判断从接收信号中是否可检测到特殊突发,从而使得移动终端从所接收信号中更全面地获得无线环境变化的情况,进而能够更准确地检测到特殊突发。
附图说明
图1是现有技术特殊突发的格式示意图;
图2是本发明特殊突发的检测方法的一种实施方式流程图;
图3是本发明特殊突发的检测方法的一种实施例流程图;
图4是本发明特殊突发的检测装置的一种实施方式的结构示意图;
图5是本发明特殊突发的检测装置的一种实施例的结构示意图;
图6是本发明特殊突发的检测装置的一种实施例中单双号分离单元的结构示意图;
图7是图5所示特殊突发的检测装置中比对单元的一种结构示意图;
图8是本发明特殊突发的检测装置的另一种实施例的结构示意图。
具体实施方式
分析前述现有技术对特殊突发的检测可以发现,在判断TFCI为0后,对于从所述数据部分提取的比特序列的检测中,都是基于比特对进行比对。例如,对于“0101......”序列都是直接检测“01”对,当提取的比特序列中出现“00”、“11”或“10”时,就会认为接收不正确,从而可能导致最终认定未检测到特殊突发。实际上,对于提取的比特序列中出现“00”或“11”的情况,明显可以看出其中的一个比特的接收是正确的,对信号质量有一定的指示性。基于此,本发明提供了一种新的特殊突发的检测方法,以克服现有技术的不足。
图2示出了本发明特殊突发的检测方法的一种实施方式流程图,所述特殊突发的检测方法包括:
执行步骤s11,从接收信号中提取并解码传输格式组合标识部分;
执行步骤s12,在解码得到的传输格式组合标识为0时,提取所接收信息的数据部分,获得有效序列;
执行步骤s13,将有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
执行步骤s14,分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
执行步骤s15,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
执行步骤s16,根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发。
其中,所述预设门限值的设定至少需要综合考虑如下条件:无线传播环境对接收信号的影响;网络和用户端之间信令传输对于接收信号质量的要求;网络和用户端之间数据传输对于接收信号质量的要求。以实际应用情况举例,所述预设门限值可以采用如下方法确定:当用户端处于CASE3衰落环境下AMR12.2K业务(语音业务)、误块率(BLER)达到10-2所需要的网络环境中,用户端能够正确接收的比特数相对于所述总比特数的比值。当然,对于不同的业务和不同的误块率要求,可以采用不同的预设门限值。
分析上述实施方式,由于所述特殊突发检测方法是对所述有效序列中单号或双号的比特数据分别检测,在正确检测到某一个比特时,能够明显地反映到最终的特殊突发检测结果中,因此所述特殊特发检测方法能够更全面地获得无线环境的变化情况,提高了特殊突发检测的准确性。
以下通过一些实例对所述特殊突发检测方法进一步说明。
参照图3所示,本发明特殊突发检测方法的一种实施例包括:
执行步骤s51,从接收信号中提取并解码传输格式组合标识部分;
执行步骤s52,在解码得到的传输格式组合标识为0时,提取所接收信息的数据部分,获得有效序列;
执行步骤s53,将有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
执行步骤s54,分别检测所述单号序列和双号序列中与预定比特序列中对应位置数据相同的比特数,相应获得第一匹配比特数和第二匹配比特数;
执行步骤s55,将所述第一匹配比特数和第二匹配比特数相加,并与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码正确率;
执行步骤s56,判断所述有效序列的解码正确率是否大于或等于预设门限值;若是,则转到步骤s57;若否,则转到步骤s58;
执行步骤s57,确定从接收信号中检测到特殊突发;
执行步骤s58,确定从接收信号中未检测到特殊突发。
上述实施例中,在检测所述单、双号序列各自相对于预定比特序列的匹配比特数时,采用的是逐位比对的方法,从而能够获得对单个比特数据的检测结果。例如,对于预定比特序列为“01”对序列(“0101......”),如前所述,当某一个比特的接收是正确的,对信号质量具有一定的指示性,因而,对单个比特数据的检测结果能够提高检测特殊突发的准确性。当然,本发明并不限定预定比特序列的形式,对其他形式的预定比特序列,本发明也同样适用。
上述实施例中是以解码正确率作为确定是否检测到特殊突发的检测标准,同样地,也可以解码错误率作为检测标准。通过将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加,并将所述有效序列的总比特数与所述相加值的差值与所述有效序列的总比特数相除,就可获得所述有效序列的解码错误率。相应地,所述预设门限值为对应解码错误率的门限值。当所述解码错误率大于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发;当所述解码正确率小于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发。
在本发明特殊突发检测方法的其他实施例中,在检测所述单、双号序列各自相对于预定比特序列的匹配比特数时,还可采用如下方法:分别计算单号序列和双号序列中各比特数据的和,将所获得的各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,相应获得第一匹配比特数和第二匹配比特数。由于对于预定比特序列,其对应所述单、双号序列的对应位置的比特数据和为固定值,因而通过将单、双号序列各比特数据相加,并与预定序列中对应位置的各比特数据和相比较(减法运算),可以很容易地获得各位置比特数据匹配的数目。并且,由于加法及比较均为最基本的数学运算,其处理速度很快,因而还能够提高整个特殊突发检测方法的效率。
例如,对于预定比特序列为“01”对序列,由于其对应单、双号序列对应位置的各比特数据和分别为“0”和“n”(n为双号序列的总比特数),则单号序列各比特数据的和就是相对于预定比特序列不匹配的比特数,则第一匹配比特数就是单号序列的总比特数与单号序列各比特数据和的差。而双号序列的第二匹配比特数就是其各比特数据的和。
图4示出了本发明特殊突发的检测装置的一种实施方式的结构示意图,所述特殊突发的检测装置包括:提取单元1、判断单元2、单双号分离单元3、匹配处理单元4、计算单元6及比较单元7,
提取单元1,从所述移动终端接收的信号中提取并解码传输格式组合标识部分;以及提取所述移动终端接收的信号中的数据部分,获得有效序列;
判断单元2,判断解码得到的传输格式组合标识是否为0;若为0,启动单双号分离单元3;
单双号分离单元3,启动时,将所述有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
匹配处理单元4,分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
计算单元6,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
比较单元7,将所述解码正确率参考值与预设门限值比较,根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发,并输出相应检测结果。
图5示出了本发明特殊突发的检测装置的一种实施例的结构示意图,所述特殊突发的检测装置包括:提取单元10、判断单元20、单双号分离单元30、比对单元40、计数单元50、计算单元60及比较单元70,
提取单元10,从所述移动终端接收的信号中提取并解码传输格式组合标识部分;以及提取所述移动终端接收的信号中的数据部分,获得有效序列;
判断单元20,判断解码得到的传输格式组合标识是否为0;若为0,启动单双号分离单元30;
单双号分离单元30,启动时,将所述有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
比对单元40,分别比对所述单号序列与所述双号序列中与预定比特序列中对应位置的比特数据;
计数单元50,分别对于单号序列与双号序列中与预定比特序列中对应位置数据相同的比特数据进行计数,获得第一匹配比特数和第二匹配比特数;
计算单元60,将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加,并与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码正确率;
比较单元70,将所述解码正确率与预设门限值比较,若所述解码正确率大于或等于预设门限值,则输出从接收信号中检测到特殊突发的检测结果;反之,则输出从接收信号中未检测到特殊突发的检测结果。
其中所述计算单元60包括加法器和除法器;所述加法器将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加;所述除法器将所述加法器的相加结果与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码正确率。
当上述实施例中的门限值比较改为以解码错误率与预设门限值比较时,可以推得,所述计算单元包括加法器、减法器和除法器;所述加法器将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加;所述减法器将所述有效序列的总比特数与所述加法器的相加结果相减;所述除法器将所述减法器的相减结果与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码错误率。相应地,所述比较单元在所述解码错误率大于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发;在所述解码正确率小于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发。
图6示出了本发明特殊突发的检测装置的一种实施例中单双号分离单元的结构示意图,所述单双号分离单元包括:
第一位置计数单元301,对所述有效序列依序进行单号或双号位置计数;
第一比特提取单元302,根据单号位置计数结果,从所述有效序列中提取相应比特数据,形成单号序列;
第二比特提取单元303,根据双号位置计数结果,从所述有效序列中提取相应比特数据,形成双号序列。
图7示出了图5所示特殊突发的检测装置中比对单元的一种结构示意图,所述比对单元包括:
第二位置计数单元401,对所述预定比特序列依序进行单号或双号位置计数;
单号序列比对单元402,根据单号位置计数结果,比对所述单号序列与预定比特序列中对应位置的比特数据,形成单号序列比对结果;
双号序列比对单元403,根据双号位置计数结果,比对所述双号序列与预定比特序列中对应位置的比特数据,形成双号序列比对结果。
以下结合附图,通过具体的应用实例对上述特殊突发的检测方法及装置作进一步说明。
假定移动终端处于CASE3衰落环境下AMR12.2K业务、误块率(BLER)达到10-2所需要的网络环境中时,移动终端能够正确接收的比特数为Mr。并且,假定网络端发送的子帧中数据部分的比特数为N。令所述预设门限值为RTh2,则所述预设门限值RTh2=Mr/N。假定,所述预定比特序列为“0101.....”。
当所述移动终端从网络端获得无线帧信号时,所述提取单元10在每个无线帧边界,在所接收的信号的比特序列中选取承载传输格式组合标识的比特序列进行解码,获得传输格式组合标识,并将其发送至判断单元20。所述判断单元20在获得所述传输格式组合标识后,判断所述传输格式组合标识是否为0。若所述传输格式组合标识为0,则所述判断单元20启动特殊突发检测流程,控制所述提取单元10从所接收的比特序列中提取数据部分,以获得有效序列(比特数为N)。具体地说,所述提取单元10从接收的数据比特序列中剥离传输格式组合标识部分、发射功率控制/同步偏移部分及训练序列部分,将剩下的数据部分作为有效序列。并且启动单双号分离单元30。若所述传输格式组合标识不为0,则所述判断单元不启动特殊突发检测流程,直至所述传输格式组合标识为0。
当所述单双号分离单元30启动后,所述第一位置计数单元301对从提取单元10处获得的有效序列进行单号或双号位置计数。具体地,将有效序列的第1位比特数据计为单号比特数据,第2位比特数据计为双号比特数据,以此类推,直至对有效序列中所有位的比特数据的位置计数完成。所述第一比特提取单元302根据所述第一位置计数单元301的位置计数结果,从所述有效序列中将计为单号比特数据的比特数据提取出来,合成新的比特序列,即为单号序列。所述第二比特提取单元303根据所述第一位置计数单元301的位置计数结果,从所述有效序列中将计为双号比特数据的比特数据提取出来,合成新的比特序列,即为双号序列。
而第二位置计数单元401也会对所述预定比特序列“0101.....”依序进行单号或双号位置计数。具体地,将所述预定比特序列“0101.....”中的第1位“0”计为第一单号比特数据,第1位“1”计为第一双号比特数据,第2位“0”计为第二单号比特数据,第2位“1”计为第二双号比特数据,以此类推,直至对所述预定比特序列“0101.....”中所有位的比特数据的位置计数完成。所述单号序列比较单元402根据所述第二位置计数单元401获得的单号位置计数结果,将所述预定比特序列“0101.....”中的相应序号比特数据与所述第一比特提取单元302获得的单号序列逐位比对。例如,将所述预定比特序列中的第1位“0”与所述单号序列的第1位比特数据进行比对,形成单号序列的第1位比特数据的比对结果。若单号序列的第1位比特数据也为“0”,则所述比对结果计为接收正确;若单号序列的第1位比特数据不为“0”,则所述比对结果计为接收错误。以此类推,所述单号序列比较单元402逐位比对直至单号序列与所述预定比特序列“0101.....”中的相应序号比特数据全部比对完毕。而双号序列比对单元403也可以同样的方式将双号序列与所述预定比特序列“0101.....”中的相应序号比特数据全部比对完毕。
所述计数单元50根据所述单号序列比较单元40的比对结果,对于单号序列中接收正确的比特数据(即为“0”的比特数据)进行计数,获得第一匹配比特数(设为P);还根据所述双号序列比对单元403获得的比对结果,对于双号序列中接收正确的比特数据(即为“1”的比特数据)进行计数,获得第二匹配比特数(设为Q)。则,所述有效序列中接收正确的比特数应为第一匹配比特数和第二匹配比特数的和。设所述有效序列中接收正确的比特数为M,则M=P+Q,通过所述计算单元60的计算,可获得M的值。而再通过所述计算单元60将所述有效序列中接收正确的比特数与所述有效序列的总比特数(本例中已预先假定,实际操作中可预先由网络端与移动终端相互约定,或也可由所述计数单元50计数获得)相除,即可获得所述有效比特序列的解码正确率Rrx,即Rrx=M/N=(P+Q)/N。
接下来,比较单元70将所述解码正确率Rrx与所述预设门限值RTh2比较,就可最终获得特殊突发的检测结果。具体地,当解码正确率Rrx大于或等于所述预设门限值RTh2时,则确定从接收信号中检测到特殊突发,所述比较单元70输出相应检测结果;当解码正确率Rrx小于所述预设门限值RTh2时,则确定从接收信号中未检测到特殊突发,所述比较单元70输出相应检测结果。至此,所述特殊突发的检测装置完成了所述移动终端在具体应用环境下的特殊突发检测。从上述说明可以看到,所述特殊突发的检测装置及方法通过对所述有效序列中单号和双号比特数据的分别检测及综合判断,更全面地获得了无线环境的变化情况,提高了特殊突发检测的准确性。
参照图8所示,在本发明特殊突发检测装置的其他实施例中,所述匹配处理单元包括:
第一加法单元41,计算单号序列中各比特数据的和;
第二加法单元42,计算双号序列中各比特数据的和;
第一数据处理单元51,将单号序列中各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,获得对应差值;将单号序列的总比特数与所述差值对应的比特数相减,获得第一匹配比特数;
第二数据处理单元52,将双号序列中各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,获得对应差值;将双号序列的总比特数与所述差值对应的比特数相减,获得第二匹配比特数。
所述匹配处理单元通过将获得第一匹配比特数和第二匹配比特数的过程以基本的数学运算实现,提高了特殊突发检测装置的处理速度,从而提高整个特殊突发检测过程的效率。
以上公开了本发明的多个方面和实施方式,本领域的技术人员会明白本发明的其它方面和实施方式。本发明中公开的多个方面和实施方式只是用于举例说明,并非是对本发明的限定,本发明的真正保护范围和精神应当以权利要求书为准。

Claims (16)

1.一种特殊突发的检测方法,其特征在于,包括:
从接收信号中提取并解码传输格式组合标识部分;
在解码得到的传输格式组合标识为0时,提取所接收信息的数据部分,获得有效序列;
将有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发。
2.如权利要求1所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,所述预定比特序列为“01”对序列。
3.如权利要求1所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,所述检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数包括:检测所述单号序列和双号序列与所述预定比特序列中对应位置数据相同的比特数,相应获得第一匹配比特数和第二匹配比特数。
4.如权利要求1所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,所述检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数包括:分别计算单号序列和双号序列中各比特数据的和,将所获得的各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,相应获得第一匹配比特数和第二匹配比特数。
5.如权利要求1所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值包括:将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加,并与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码正确率;所述预设门限值为对应所述解码正确率的门限值;所述解码正确率大于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发;所述解码正确率小于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发。
6.如权利要求1所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值包括:将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加,并将所述有效序列的总比特数与所述相加值的差值与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码错误率;所述预设门限值为对应所述解码错误率的门限值;所述解码错误率大于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发;所述解码正确率小于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发。
7.如权利要求2所述的特殊突发的检测方法,其特征在于,所述接收信号时,用户端处于CASE3衰落环境下AMR12.2K业务中;
所述预设门限值为误块率达到10-2所需的网络环境时,用户端正确接收的比特数相对于所述总比特数的比值。
8.一种特殊突发的检测装置,设置于移动终端中,其特征在于,包括:提取单元、判断单元、单双号分离单元、匹配处理单元、计算单元及比较单元,
提取单元,从所述移动终端接收的信号中提取并解码传输格式组合标识部分;以及提取所述移动终端接收的信号中的数据部分,获得有效序列;
判断单元,判断解码得到的传输格式组合标识是否为0;若为0,启动单双号分离单元;
单双号分离单元,启动时,将所述有效序列中各比特数据,按其所在位置为单号或双号,相应分成单号序列和双号序列;
匹配处理单元,分别检测所述单号序列和双号序列相对于预定比特序列的第一匹配比特数和第二匹配比特数;
计算单元,根据所述第一匹配比特数和第二匹配比特数,获得所述有效序列的解码正确率参考值;
比较单元,将所述解码正确率参考值与预设门限值比较,根据所述解码正确率参考值与预设门限值的比较结果,确定是否从接收信号中检测到特殊突发,并输出相应检测结果。
9.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述预定比特序列为“01”对序列。
10.如权利要求9所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述移动终端接收信号时,移动终端处于CASE3衰落环境下AMR12.2K业务中;
所述预设门限值为误块率达到10-2所需的网络环境时,移动终端正确接收的比特数相对于所述总比特数的比值。
11.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述单双号分离单元包括:
第一位置计数单元,对所述有效序列依序进行单号或双号位置计数;
第一比特提取单元,根据第一位置计数单元获得的单号位置计数结果,从所述有效序列中提取相应比特数据,形成单号序列;
第二比特提取单元,根据第一位置计数单元获得的双号位置计数结果,从所述有效序列中提取相应比特数据,形成双号序列。
12.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述匹配处理单元包括:
比对单元,分别比对所述单号序列与所述双号序列中与预定比特序列中对应位置的比特数据;
计数单元,分别对于单号序列与双号序列中与预定比特序列中对应位置数据相同的比特数据进行计数,获得第一匹配比特数和第二匹配比特数。
13.如权利要求12所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述比对单元包括:
第二位置计数单元,对所述预定比特序列依序进行单号或双号位置计数;
单号序列比对单元,根据第二位置计数单元获得的单号位置计数结果,比对所述单号序列与预定比特序列中对应位置的比特数据,形成单号序列比对结果;
双号序列比对单元,根据第二位置计数单元获得的双号位置计数结果,比对所述双号序列与预定比特序列中对应位置的比特数据,形成双号序列比对结果;
所述计数单元根据单号序列比对结果和双号序列比对结果,获得单号序列与双号序列中与预定比特序列中对应位置数据相同的比特数据。
14.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述匹配处理单元包括:
第一加法单元,计算单号序列中各比特数据的和;
第二加法单元,计算双号序列中各比特数据的和;
第一数据处理单元,将单号序列中各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,获得对应差值;将单号序列的总比特数与所述差值对应的比特数相减,获得第一匹配比特数;
第二数据处理单元,将双号序列中各比特数据的和与所述预定比特序列中对应位置的各比特数据的和比较,获得对应差值;将双号序列的总比特数与所述差值对应的比特数相减,获得第二匹配比特数。
15.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述计算单元包括加法器和除法器;
所述加法器将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加;
所述除法器将所述加法器的相加结果与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码正确率;
所述预设门限值为对应所述解码正确率的门限值;
所述比较单元在所述解码正确率大于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发;在所述解码正确率小于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发。
16.如权利要求8所述的特殊突发的检测装置,其特征在于,所述计算单元包
括加法器、减法器和除法器;
所述加法器将第一匹配比特数和第二匹配比特数相加;
所述减法器将所述有效序列的总比特数与所述加法器的相加结果相减;
所述除法器将所述减法器的相减结果与所述有效序列的总比特数相除,获得所述有效序列的解码错误率;
所述预设门限值为对应所述解码错误率的门限值;
所述比较单元在所述解码错误率大于所述预设门限值时,确定从接收信号中未检测到特殊突发;在所述解码正确率小于或等于所述预设门限值时,确定从接收信号中检测到特殊突发。
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