CN102255651A - 一种复帧同步的接收端及方法 - Google Patents
一种复帧同步的接收端及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102255651A CN102255651A CN2010101844150A CN201010184415A CN102255651A CN 102255651 A CN102255651 A CN 102255651A CN 2010101844150 A CN2010101844150 A CN 2010101844150A CN 201010184415 A CN201010184415 A CN 201010184415A CN 102255651 A CN102255651 A CN 102255651A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- subframe
- frame
- probability
- deviation
- abs
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L7/00—Arrangements for synchronising receiver with transmitter
- H04L7/04—Speed or phase control by synchronisation signals
- H04L7/041—Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L7/00—Arrangements for synchronising receiver with transmitter
- H04L7/04—Speed or phase control by synchronisation signals
- H04L7/041—Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal
- H04L7/042—Detectors therefor, e.g. correlators, state machines
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/70735—Code identification
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
- H04B1/7073—Synchronisation aspects
- H04B1/7075—Synchronisation aspects with code phase acquisition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/06—Synchronising arrangements
- H04J3/0602—Systems characterised by the synchronising information used
- H04J3/0605—Special codes used as synchronising signal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
本发明提供一种复帧同步的接收端及方法,该方法包括,对于收到的每个子帧,接收端确定收到的所述子帧是复帧中每个子帧的概率,当收到N个子帧后概率最大的子帧即为当前接收的子帧所处状态。采用本发明的技术方案,充分利用了所有子帧的相位信息,有效的获取了复帧同步位置,且计算复杂度低。
Description
技术领域
本发明属于通信与信息技术中复帧同步领域,特别涉及一种TD-SCDMA系统中复帧同步的接收端及方法。
背景技术
TD-SCDMA是3G的三大主流标准之一,具有广泛的应用前景。TD-SCDMA下行帧格式中每个子帧长度为5ms,每4个连续子帧构成1个复帧。为了正确解调BCH信息,在完成子帧同步后,TD-SCDMA系统中终端用户必须先确定在P-CCPCH(Primary-Common Control Physical Channel,主公共控制物理信道)中BCH的复帧的起始位置。这个位置是由Sync-DL码相对于0时隙中的Midamble码的QPSK调制相位来指示的。
表1 用于SYNC-DL相位调制的序列
名字 | 4个连续相位 | 含义 |
S1 | 135,45,225,135 | 在后续的四个子帧有P-CCPCH |
S2 | 315,225,315,45 | 在后续的四个子帧没有P-CCPCH |
在分别获取Midamble和SYNC-DL的信道估计结果后,现有的复帧同步方法的主要分为以下几种:
1)直接对连续4个子帧的相位进行检测;
2)差分相位检测,即计算前后两个子帧之间的相位差,连续计算4个子帧后进行判断是否满足条件;
3)相关累加求模,即将该子帧的应有相位补偿后,累加该估计值,完成4个子帧的补偿和累加后判断是否满足条件;
4)直接BCH尝试不同子帧起始位置进行解调解码确定复帧。复帧可能的起始位置一共有4种。首先假定某一子帧为复帧起始子帧,对连续4个子帧进行解调解码,如能够通过CRC校验,则假定正确;否则重新假定另一起始位置,进行解调解码;重复上述步骤直至能够正确解码。
Midamble和SYNC-DL的起始位置相差544个chip,直接相位检测的方法要求相位的分辨率至少是45度,也就是说无噪声环境残余频偏也必须小于294Hz,由于受到噪声和残余频偏的影响,直接相位检测的方法实用价值较低。
差分相位检测是利用了S1的4个连续相位之间的相位差关系进行检测的方法,S1的4个连续相位相位差分别为-90,180,和-90。利用这一特性确实避免了频偏的影响,但不巧的是当收到的4个子帧为S1的后2个子帧接S2的前2个子帧,也就是相位是225,135,315和225时,这4个子帧相位差的计算结果也是-90,180和-90。因此差分相位检测的方法无法分辨这两种情况,会导致大量的误报产生。
相关累加求模的方法回避了直接对相位进行检测,而是基于符合本地序列相位差分布的序列相关累加时可以同相累加的原理,以模值检测序列。由于其本质也是利用了相位差的特性,因此在差分相关产生缺陷的S1接S2场景下,会得到一个4j的相关累加值,该结果仅与S1对齐时的累加值4相差了90度相位,如不检测相位则无法区分这两种情况,如检测相位则回到了直接相位检测的残余频偏问题。
考虑到上述三种方法存在以上缺陷,实际工程中误报概率过高往往效果不够理想,目前实际应用中大都采用了基于BCH尝试的复帧同步方法。通过尝试解BCH盲搜找出其复帧边界,随机假定复帧起始位置解调解码,如果BCH的CRC校验正确,则认为找到BCH TTI边界。如果多次BCH的CRC校验错误均错误,则逐一尝试其余3种复帧起始位置,直至CRC校验正确。由于某次BCH的CRC未能通过校验可能有如下几种原因:1)复帧起始位置错误;2)处于信道衰落周期;3)残余频偏过大;4)未发BCH(S2状态)。BCH尝试法不能排除原因2)~4),即便在假定的复帧位置上进行多次译码尝试,也不能完全排除上述原因,在增加复帧同步时间消耗的同时,也给系统残余了一定隐患。
根据现有技术描述,现有的复帧同步方法在鲁棒性方面均存在一定的缺陷:直接检测对频偏敏感;差分相位检测和相关累加求模方法遇到的问题是无法分辨S1接S2序列组合;BCH解码尝试法费时且对信道和频偏均敏感。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种复帧同步的接收端及方法,可准确地进行复帧同步,有效克服了现有方案存在的缺陷。
本发明提供一种复帧同步方法,包括:
对于收到的每个子帧,接收端确定收到的所述子帧是复帧中每个子帧的概率,当收到N个子帧后概率最大的子帧即为当前接收的子帧所处状态。
进一步地,对于收到的每个子帧,其状态为以下8种子帧中的一种:St1、St2、St3、St4、St5、St6、St7及St8,其中St1、St2、St3及St4为复帧S1中的子帧,St5、St6、St7及St8为复帧S2中的子帧;
接收端收到一子帧后,先确定所述子帧的相位与4种可能相位的相位偏差,分别记为BM(1)、BM(2)、BM(3)及BM(4),之后根据各BM值计算所述子帧为8种子帧中每种的概率;
所述BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差。
进一步地,定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为子帧Sti的概率,复帧同步前清零PM(1)至PM(8);
所述根据BM值计算所述子帧为8种子帧中任意一种的概率的方式为,
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
进一步地,所述N≥6。
进一步地,所述N=8。
进一步地,设接收完N个子帧后,路径度量最大的PM的索引为PMIdx,则根据以下方式确定第N个子帧所在的复帧及在复帧中的位置:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,所述SEsti为当前子帧所在复帧的序号,PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,所述SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
本发明还提供一种复帧同步的接收端,包括计算模块;
所述计算模块,用于计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率,以及当收到N个子帧后根据概率最大的子帧确定当前接收的子帧所处状态。
进一步地,对于收到的每个子帧,其状态为以下8种子帧中的一种:St1、St2、St3、St4、St5、St6、St7及St8,其中St1、St2、St3及St4为复帧S1中的子帧,St5、St6、St7及St8为复帧S2中的子帧;
所述计算模块计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率是指,每接收一个子帧,计算模块计算该子帧的相位与4种可能相位的相位偏差,分别记为BM(1)、BM(2)、BM(3)及BM(4),之后根据BM值计算所述子帧为8种子帧中每种的概率;
所述BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差。
进一步地,定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为子帧Sti的概率,复帧同步前清零PM(1)至PM(8);
所述计算模块根据BM值计算所述子帧为8种子帧中任意一种的概率是指,
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
进一步地,设接收完N个子帧后,路径度量最大的PM的索引为PMIdx,则所述计算模块根据以下方式确定第N个子帧所在的复帧及在复帧中的位置:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,所述SEsti为当前子帧所在复帧的序号,PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,所述SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
综上所述,本发明提供一种复帧同步的接收端及方法,基于状态转移结构,充分利用了所有子帧的相位信息,有效的获取了复帧同步位置,且计算复杂度低。理论分析和仿真结果均表明,该方法在多种环境下性能优良,且不依赖于残余频偏和S1/S2分布特性。
附图说明
图1是子帧状态转移关系图;
图2是本发明方法流程图;
图3是子帧数量与复帧同步性能之间的关系;
图4是残余频偏对复帧同步性能的影响;
图5是采样偏差对复帧同步性能的影响;
图6是Case1信道下复帧同步性能;
图7是Case3信道下复帧同步性能。
具体实施方式
本发明引入状态转移的结构,提供一种复帧同步的接收端及方法。
本实施例提供一种复帧同步的接收端,包括计算模块;
计算模块,用于计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率,以及当收到N个子帧后根据概率最大的子帧确定当前接收的子帧所处状态。
具体地,对于收到的每个子帧,其状态为以下8种子帧中的一种:St1、St2、St3、St4、St5、St6、St7及St8,其中St1、St2、St3及St4为复帧S1中的子帧,St5、St6、St7及St8为复帧S2中的子帧;
计算模块计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率是指,每接收一个子帧,计算模块计算该子帧的相位与4种可能相位的相位偏差,分别记为BM(1)、BM(2)、BM(3)及BM(4),之后根据BM值计算所述子帧为8种子帧中每种的概率;
BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差。
进一步地,定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为子帧Sti的概率,复帧同步前清零PM(1)至PM(8);
计算模块根据BM值计算所述子帧为8种子帧中任意一种的概率是指,
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
设接收完N个子帧后,路径度量最大的PM的索引为PMIdx,则所述计算模块根据以下方式确定第N个子帧所在的复帧及在复帧中的位置:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,所述SEsti为当前子帧所在复帧的序号,PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,所述SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
N≥6,较佳地,N=8。
本实施例提供一种复帧同步的方法,对于收到的每个子帧,接收端确定收到的子帧是复帧中每个子帧的概率,当收到N个子帧后概率最大的子帧即为当前接收的子帧所处状态。
假定当前收到某一子帧的数据,该子帧一定是处于复帧位置S1或S2中的一个子帧,那么该子帧有8种可能的状态。给任一子帧的这8种状态按照下表所示的名称编号,记为St1~St8。
表2:子帧的状态编号
N≥6,较佳地,N=8;
这8种状态之间的转移关系如图1所示。
其中Tn为收到的第n个子帧。
由于本发明并非针对信道估计方法设计,此处仅采用了单倍采样下以下行同步码确定的最强径并以该径上的信道系数获取CorrC的简单方式。
定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为Sti的概率,复帧同步前清零各PM(i)(T0时刻PM均为0)。本发明具体实施步骤如图2所示,包括:
步骤201:接收端收到一子帧,根据当前接收的子帧的相位计算4种分支度量,即计算该子帧的相位与4种子帧的相位偏差。
BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差;
其中,CorrC为利用信道估计获得的相位估计值,方法与现有技术中的过程一致:
CorrC=SycDLCT(PathPos)*conj(MidabCT(PathPos));
步骤202:根据计算的BM值更新该子帧为Sti的几率,即更新PM(1)至PM(8);
如图1所示,按照以下方式更新PM(i):
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),说明St1是由St4收到相位为的135°子帧跳变得到的;abs(PM(4)+BM(2))<abs(PM(8)+BM(2)),说明St1是由St8收到相位为的135°子帧跳变得到的。
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
St1和St5状态的路径度量保留两条可能路径中备选路径度量模值较大者,其余St状态直接计算。该方法使得随时间的推移需要计算的路径度量数量始终为8个,不会随次数扩大。
步骤203:收到下一子帧,若收到的子帧数量小于N,则返回步骤201,否则执行步骤204。
步骤204:经过N个子帧路径度量计算后,以路径度量模最大的原则确定最后接收的子帧的状态。从而确定当前子帧在复帧中所处的位置,完成复帧同步过程。
[PMMax,PMIdx]=max(abs(PM));通过该公式选出路径度量模最大的PM,PMIdx为该PM的索引;
确定当前子帧所在复帧是S1还是S2的方式为:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,floor表示向下取整,得到的SEsti为当前子帧所在复帧的序号,即SEsti为1时当前子帧所在复帧为S1,SEsti为2时当前子帧所在复帧为S2。
确定当前子帧是第几个子帧的方式为:PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,mod为求余运算,得到的SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
后续仿真表明N取8即可获取较理想的性能。由于每个子帧所需的存储空间和运算量很小,此处略去存储空间和运算量评估。
下面采用典型参数对复帧同步方法在各种场景下的性能进行了仿真比较。N个子帧复帧同步后上报最后一个子帧是S1还是S2并上报该子帧在复帧中的位置,这两个上报值均正确方判定此次复帧同步成功。
首先,分析AWGN信道下该复帧同步方法性能。SNR定义为DwPTS部分的信号功率与噪声功率之比,图中每个样点的仿真数量为一千次估计。每次估计经历N个子帧,这N个子帧中实际发送的S1和S2序列随机选取,起始子帧在S1或S2中的位置也随机取值。信道估计采用了单倍采样下以DwPTS确定的最强径并以该径上的信道系数获取CorrC的简单方式。
图3仿真了子帧数量与复帧同步性能之间的关系。N取值分别为6,8,12和16,考虑到复帧同步的可靠性对系统影响较大,此处未尝试6以下的子帧数量。可见随着子帧数量的增加,复帧同步的性能逐步提高。考虑到N取8时,错误概率在-6dB信噪比时已经低于百分之一,性能优异,足以满足现有系统对性能的需求,因此后续仿真中复帧数量均确定为8个。
理论分析可知,该方法本身与频偏无关。图4的仿真结果表明,该方法本身对残余频偏不敏感,1kHz频偏下性能未出现明显退化,4kHz的大频偏场景下,由于信道估计精度出现下降间接引起复帧同步性能稍有损失,但仍然较为理想。
由于信道估计采用了单倍采样,采样偏差引起的径分裂降低了最强径的信噪比,使得以最强径确定的复帧同步性能有所下降如图5所示,分析表明该性能劣化与最强径的信噪比降低程度对应相当。
图6和图7分别仿真了Case1和Case3信道下复帧同步的性能,达到百分之一错误概率所需的信噪比分别为4dB和0dB,远低于小区搜索其他步骤以及正确解调所需的信噪比区间。
由于TD-SCDMA采用的同步码和midable序列之间的相位关系区分复帧相位,且其S1和S2序列较为特殊,致使现有的几种基于相位的复帧同步方法不够可靠,目前工程使用的BCH尝试法又存在时间较长,依赖残余频偏和BCH分布等问题,均不够理想。
本发明基于状态转移结构,充分利用了所有子帧的相位信息,有效的获取了复帧同步位置,且计算复杂度低。理论分析和仿真结果均表明,该方法在多种环境下性能优良,且不依赖于残余频偏和S1/S2分布特性。
Claims (10)
1.一种复帧同步方法,包括:
对于收到的每个子帧,接收端确定收到的所述子帧是复帧中每个子帧的概率,当收到N个子帧后概率最大的子帧即为当前接收的子帧所处状态。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法具体为:
对于收到的每个子帧,其状态为以下8种子帧中的一种:St1、St2、St3、St4、St5、St6、St7及St8,其中St1、St2、St3及St4为复帧S1中的子帧,St5、St6、St7及St8为复帧S2中的子帧;
接收端收到一子帧后,先确定所述子帧的相位与4种可能相位的相位偏差,分别记为BM(1)、BM(2)、BM(3)及BM(4),之后根据各BM值计算所述子帧为8种子帧中每种的概率;
所述BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:
定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为子帧Sti的概率,复帧同步前清零PM(1)至PM(8);
所述根据BM值计算所述子帧为8种子帧中任意一种的概率的方式为,
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述N≥6。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于:
所述N=8。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于:
设接收完N个子帧后,路径度量最大的PM的索引为PMIdx,则根据以下方式确定第N个子帧所在的复帧及在复帧中的位置:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,所述SEsti为当前子帧所在复帧的序号,PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,所述SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
7.一种复帧同步的接收端,包括计算模块;其特征在于:
所述计算模块,用于计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率,以及当收到N个子帧后根据概率最大的子帧确定当前接收的子帧所处状态。
8.如权利要求7所述的接收端,其特征在于:
对于收到的每个子帧,其状态为以下8种子帧中的一种:St1、St2、St3、St4、St5、St6、St7及St8,其中St1、St2、St3及St4为复帧S1中的子帧,St5、St6、St7及St8为复帧S2中的子帧;
所述计算模块计算接收的子帧是复帧中每个子帧的概率是指,每接收一个子帧,计算模块计算该子帧的相位与4种可能相位的相位偏差,分别记为BM(1)、BM(2)、BM(3)及BM(4),之后根据BM值计算所述子帧为8种子帧中每种的概率;
所述BM(1)=CorrC*exp(j*(0+1/2)*pi/2),BM(1)反映接收的子帧的相位与45°的偏差;
BM(2)=CorrC*exp(j*(1+1/2)*pi/2),BM(2)反映接收的子帧的相位与135°的偏差;
BM(3)=CorrC*exp(j*(2+1/2)*pi/2),BM(3)反映接收的子帧的相位与225°的偏差;
BM(4)=CorrC*exp(j*(3+1/2)*pi/2),BM(4)反映接收的子帧的相位与315°的偏差。
9.如权利要求8所述的接收端,其特征在于:
定义8个路径度量PM(1)、PM(2)...PM(8),PM(i)表示接收的子帧为子帧Sti的概率,复帧同步前清零PM(1)至PM(8);
所述计算模块根据BM值计算所述子帧为8种子帧中任意一种的概率是指,
PM(2)=PM(1)+BM(1),PM(3)=PM(2)+BM(3),PM(4)=PM(3)+BM(2);
PM(6)=PM(5)+BM(3),PM(7)=PM(6)+BM(4),PM(8)=PM(7)+BM(1);
对于PM(1),若abs(PM(4)+BM(2))≥abs(PM(8)+BM(2)),则PM(1)=PM(4)+BM(2),否则PM(1)=PM(8)+BM(2);
对于PM(5),若abs(PM(4)+BM(4))≥abs(PM(8)+BM(4)),则PM(5)=PM(4)+BM(4),否则PM(5)=PM(8)+BM(4);
abs表示对复数取模。
10.如权利要求9所述的接收端,其特征在于:
设接收完N个子帧后,路径度量最大的PM的索引为PMIdx,则所述计算模块根据以下方式确定第N个子帧所在的复帧及在复帧中的位置:
SEsti=floor((PMIdx-1)/4)+1,所述SEsti为当前子帧所在复帧的序号,PEsti=mod(PMIdx-1,4)+1,所述SEsti为当前子帧在复帧中的序号。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010184415.0A CN102255651B (zh) | 2010-05-17 | 2010-05-17 | 一种复帧同步的接收端及方法 |
PCT/CN2010/079393 WO2011143905A1 (zh) | 2010-05-17 | 2010-12-02 | 一种复帧同步的接收装置及方法 |
EP10851662.6A EP2515456B1 (en) | 2010-05-17 | 2010-12-02 | Receiving apparatus and method for multi-frame synchronization |
US13/522,826 US8867522B2 (en) | 2010-05-17 | 2010-12-02 | Receiving apparatus and method for multi-frame synchronization |
ES10851662.6T ES2688481T3 (es) | 2010-05-17 | 2010-12-02 | Aparato de recepción y procedimiento para sincronización multitrama |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010184415.0A CN102255651B (zh) | 2010-05-17 | 2010-05-17 | 一种复帧同步的接收端及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102255651A true CN102255651A (zh) | 2011-11-23 |
CN102255651B CN102255651B (zh) | 2014-07-02 |
Family
ID=44982660
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201010184415.0A Expired - Fee Related CN102255651B (zh) | 2010-05-17 | 2010-05-17 | 一种复帧同步的接收端及方法 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8867522B2 (zh) |
EP (1) | EP2515456B1 (zh) |
CN (1) | CN102255651B (zh) |
ES (1) | ES2688481T3 (zh) |
WO (1) | WO2011143905A1 (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104125053A (zh) * | 2014-08-12 | 2014-10-29 | 电子科技大学中山学院 | 同步帧的捕获方法及装置 |
CN105450573A (zh) * | 2014-09-24 | 2016-03-30 | 清华大学 | 频偏检测方法及装置 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1619982A (zh) * | 2003-10-28 | 2005-05-25 | Lg电子株式会社 | 用于移动通信系统的帧同步 |
CN1960226A (zh) * | 2005-10-31 | 2007-05-09 | Lg电子株式会社 | 在移动通信系统中执行初始同步和帧同步的装置及其方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100337508C (zh) * | 2004-01-12 | 2007-09-12 | 大唐移动通信设备有限公司 | 移动通信系统中搜索下行同步信号位置的方法 |
CN1798118A (zh) * | 2004-12-24 | 2006-07-05 | 展讯通信(上海)有限公司 | 一种td-scdma中精频偏估计方法 |
US7894554B2 (en) * | 2005-10-31 | 2011-02-22 | Lg Electronics Inc. | Apparatus for performing initial synchronization and frame synchronization in mobile communications system and method thereof |
-
2010
- 2010-05-17 CN CN201010184415.0A patent/CN102255651B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-12-02 US US13/522,826 patent/US8867522B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-12-02 ES ES10851662.6T patent/ES2688481T3/es active Active
- 2010-12-02 EP EP10851662.6A patent/EP2515456B1/en not_active Not-in-force
- 2010-12-02 WO PCT/CN2010/079393 patent/WO2011143905A1/zh active Application Filing
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1619982A (zh) * | 2003-10-28 | 2005-05-25 | Lg电子株式会社 | 用于移动通信系统的帧同步 |
CN1960226A (zh) * | 2005-10-31 | 2007-05-09 | Lg电子株式会社 | 在移动通信系统中执行初始同步和帧同步的装置及其方法 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104125053A (zh) * | 2014-08-12 | 2014-10-29 | 电子科技大学中山学院 | 同步帧的捕获方法及装置 |
CN104125053B (zh) * | 2014-08-12 | 2017-06-16 | 电子科技大学中山学院 | 同步帧的捕获方法及装置 |
CN105450573A (zh) * | 2014-09-24 | 2016-03-30 | 清华大学 | 频偏检测方法及装置 |
CN105450573B (zh) * | 2014-09-24 | 2018-10-30 | 清华大学 | 频偏检测方法及装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20130058362A1 (en) | 2013-03-07 |
EP2515456A1 (en) | 2012-10-24 |
EP2515456A4 (en) | 2017-07-05 |
EP2515456B1 (en) | 2018-07-25 |
US8867522B2 (en) | 2014-10-21 |
WO2011143905A1 (zh) | 2011-11-24 |
CN102255651B (zh) | 2014-07-02 |
ES2688481T3 (es) | 2018-11-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102148785B (zh) | 一种lte系统中主同步信号检测与序列生成方法及装置 | |
CN101651648B (zh) | 用于在无线通信系统中执行初始同步的系统和方法 | |
KR101253447B1 (ko) | 채널 페이딩에 로버스트한 타이밍 획득 방법 및 시스템 | |
CN103220707B (zh) | 一种用于lte系统中天线端口数的检测方法 | |
CN102347918B (zh) | 精细频偏估计方法及装置 | |
CN101577576B (zh) | 一种td-scdma终端初始下行同步方法 | |
CN102255651B (zh) | 一种复帧同步的接收端及方法 | |
CN101232338B (zh) | 检测正交载波分频系统的传送端识别信号的电路及其方法 | |
CN100534081C (zh) | 一种多输入多输出-正交频分复用系统中的时间同步方法 | |
CN103026638A (zh) | 用于通过稳健且性能最优的软组合来实现改善的mbms容量和链路管理的方法和装置 | |
CN100589334C (zh) | Td-scdma系统中确定同频邻小区信道估计抽头出窗的方法 | |
CN103595682A (zh) | 一种用于ofdm的帧同步方法、装置及接收机 | |
CN101783691A (zh) | Td-scdma中的频偏估计方法及接收端 | |
CN102111239B (zh) | 极低信噪比级联Hadamard码辅助载波同步方法 | |
CN102036362B (zh) | 复帧同步的获取方法及装置 | |
CN101252390A (zh) | 一种基于并行策略的帧同步方法及其实现装置 | |
WO2009095410A2 (en) | Method for estimating a channel, and decoder, terminal, and computer program | |
EP2159927A1 (en) | Method and system for the extension of frequency offset range estimation based on correlation of complex sequences | |
CN101938449A (zh) | 基于误码率预估的ofdm导频自适应插入方法 | |
CN103501187A (zh) | 一种基于干扰抵消的短波多径信号同步方法 | |
CN104427614A (zh) | 一种位置确定方法及装置 | |
CN102685849B (zh) | 信息获取装置、小区搜索装置和接收机 | |
CN102487366B (zh) | 频偏估计方法及装置 | |
CN101854189B (zh) | 一种带有频差估计的软信号识别和扩频码捕捉方法 | |
CN100364251C (zh) | 一种时分同步码分多址方式的帧同步方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20140702 Termination date: 20200517 |