CN103138849B - 一种特殊突发序列检测方法和系统 - Google Patents

一种特殊突发序列检测方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种特殊突发序列检测方法和系统,所述方法包括以下步骤:终端侧对收到的待解扩解扰信号进行误差重构,并对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;将所述待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占所述序列部分的比特总数的比例,若所述比例小于预设门限,则所述待检测信号为特殊突发,检测结束。本发明消除了待检测信号存在的误码,检测更具有可靠性,改善了特殊突发序列的检测性能。

Description

一种特殊突发序列检测方法和系统
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种特殊突发序列检测方法和系统。
背景技术
对于TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access,时分同步码分多址)系统,如果基站或用户终端在传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)内没有数据提供给编码组合传输信道(Coded Composite Transport Channel,CCTrCH)时,基站和用户终端可以以CCTrCH为单位实施不连续传输(Discontinuous Transmission,DTX)。当DTX作用于某个CCTrCH时,该CCTrCH停止常规的数据发射,转变为以一定周期发射特殊突发(Special Burst,SB)。特殊突发的帧结构与常规数据的帧结构相同,根据有关协议,特殊突发的帧结构中序列部分为010101……(以01为单位重复)的固定序列。
DTX在上下行都可能存在,对于上行的DTX,基站需要对特殊突发进行检测,对于下行的DTX,终端需要对特殊突发进行检测。现有技术中,终端通过以下方法对特殊突发序列进行检测:判断解调后的信号中,序列部分与固定序列010101……的相似度,并将得到的相似度与一个预设门限进行比较,若相似度小于预设门限则收到的信号为特殊突发。虽然现有技术通过检测可以判断接收信号是否为特殊突发,但还存在检测不可靠的问题。这是因为现有技术解调后得到的信号,与调制前的原始信号之间存在误差,这种误差是由信号加扰步骤所引起的。具体地说,原始信号发射前,需要经过调制、加扰等步骤,加扰后的信号存在直流分量,无法通过接收机前端,从而解调得到的信号与原始信号之间存在误差。因此,现有技术检测所针对的信号,并不能代表原始信号本身,从而现有技术的检测方法存在检测不可靠的问题。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种特殊突发序列检测方法和系统,以解决现有技术检测特殊突发序列时,所存在的检测不可靠、检测性能差的问题。
本发明采用以下技术方案解决上述技术问题:
一种特殊突发序列检测方法,包括以下步骤:
终端侧对收到的待解扩解扰信号进行误差重构,并对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
将上述待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占上述序列部分的比特总数的比例,若上述比例小于预设门限,则上述待检测信号为特殊突发,检测结束。
上述终端侧采用以下方法对待解扩解扰信号进行误差重构:
根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列;
根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列;
根据上述扰码序列和上述信道化码序列,计算上述待解扩解扰信号中存在的直流分量;
将上述待解扩解扰信号与上述直流分量相加,获得新的待解扩解扰信号。
上述终端侧采用以下方法计算上述待解扩解扰信号中存在的直流分量:
将上述扰码序列和上述信道化码序列做点乘运算,得到一个新序列;
计算上述新序列的平均数,将得到的平均数作为上述直流分量。
上述方法还包括以下初始化设置步骤:
上述终端侧根据发射端发射的特殊突发设置预设比特序列,并根据信道情况、实际干扰、噪声情况设置上述预设门限。
上述终端侧将上述预设比特序列设置为与上述发射端发射的特殊突发的序列部分一致。
上述终端侧将上述预设门限设置为0%-20%之间的任意值。
本发明还公开一种特殊突发序列检测系统,上述系统包括误差重构模块,信号处理模块,及信号判决模块;
上述误差重构模块,用于对收到的待解扩解扰信号进行误差重构;
上述信号处理模块,用于对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
上述信号判决模块,用于将待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占上述序列部分的比特总数的比例,若上述比例小于预设门限,则上述待检测信号为特殊突发,检测结束。
上述误差重构模块包括扰码序列获取单元,信道化码序列获取单元,直流分量计算单元,及重构信号生成单元;
上述扰码序列获取单元,用于根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列;
上述信道码序列获取单元,用于根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列;
上述直流分量计算单元,用于根据扰码序列和信道化码序列,计算待解扩解扰信号中存在的直流分量;
上述重构信号生成单元,用于将待解扩解扰信号与上述直流分量计算单元计算得到的直流分量相加,获得新的待解扩解扰信号。
上述预设比特序列与上述发射端发射的特殊突发的序列部分一致。
上述预设门限的取值范围为0%-20%。
与现有技术相比,本发明具有如下有益技术效果:本发明根据信道化码和扰码的特征,在解扩解调前对终端侧收到的信号进行了误差重构,从而终端侧解调得到的信号不存在误码;对重构后的信号进行特殊突发序列检测时,更加具有可靠性,改善了特殊突发序列的检测性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明优选实施例的特殊突发序列的检测方法流程图;
图2是本发明优选实施例对待解扩解扰信号进行误差重构的方法流程图;
图3是本发明优选实施例的特殊突发序列的检测系统模块框图;
图4是本发明实施例中误差重构模块的子单元模块框图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1是本发明优选实施例的特殊突发序列的检测方法流程图。如图1所示,本发明优选实施例的方法包括以下步骤:
步骤S1:终端侧对收到的待解扩解扰信号进行误差重构,并对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
本发明实施例的方法在解扩解扰步骤前,首先对待解扩解扰信号进行误差重构,消除待解扩解扰信号的误差,使待解扩解扰信号恢复为发射前的原始信号,从而本发明特殊突发序列的检测是针对原始信号进行,更具有准确性。
图2是本发明优选实施例对待解扩解扰信号进行误差重构的方法流程图。如图2所示,步骤S1中,终端侧采用以下方法对待解扩解扰信号进行误差重构:
步骤S101:根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列ScrmCodes(1:16);
步骤S102:根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列ChnlCodes(1:16);
上述扰码索引及信道化码索引由基站侧下发通知给终端侧。由于发射端发射的特殊突发是以16个码片为周期,因此获取的扰码序列和信道化码序列长度均为16个码片。
步骤S103:根据上述扰码序列和信道化码序列,计算上述待解扩解扰信号中存在的直流分量Dc;
本发明实施例通过以下公式计算直流分量Dc:
Dc=mean(ScrmCodes(1:16).*ChnlCodes(1:16));其中.*表示点乘运算,定义为两个序列中对应位置相乘构成新的序列,例如,C=A.*B,A=[1,2,3,4];B=[2,3,4,5],则C=[2,6,12,20];mean表示求平均数运算,定义为序列求和除以序列长度,例如C=mean(A),A=[1,2,3,4],则C=2.5.
步骤S104:将上述待解扩解扰信号与上述直流分量Dc相加,获得新的待解扩解扰信号。
在上述步骤S104中,将上述待解扩解扰信号与上述直流分量Dc相加,表示将待解扩解扰信号的每一个比特序列分别与上述直流分量Dc相加,从而得到一个新的待解扩解扰信号。
步骤S1中,采用现有技术对重构后的信号,即新的待解扩解扰信号进行解扩解扰及解调处理,从而得到待检测信号。
步骤S2:获取上述待检测信号的序列部分,将上述序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,得到不一致的比特数;
预设比特序列可以根据发射端发射的特殊突发进行设置,具体的,可以将预设比特序列设置为与特殊突发的序列部分一致。由于特殊突发的序列部分一般为固定的010101……序列,因此本发明实施例中,预设比特序列可以为010101……序列,长度可以为16个比特位。
步骤S3:计算不一致的比特数占上述序列部分的比特总数的比例;
步骤S4:将上述比例与预设门限进行判决,若上述比例小于预设门限,则上述待检测信号为特殊突发,检测结束。
上述预设门限可以根据信道情况、实际干扰、噪声情况进行设置。由于本发明实施例对信号进行检测之前,已对信号误差进行重构,因此待检测信号实际上应与发射端发出的原始信号完全相同。也就是说,当发射端发出的是特殊突发时,待检测信号的序列部分应为固定的010101……序列,从而不一致的比特数应为0,步骤S3计算得到的比例应为0%。但是考虑到可能存在其他干扰因素,因此可以将预设门限设置为取0%-20%之间的任意值。本实施例中,预设门限设为10%左右。只要步骤S3计算得到的比例在该预设门限范围内,即认为终端侧收到的信号为特殊突发。
图3是本发明优选实施例的特殊突发序列的检测系统模块框图。本发明优选实施例的系统包括:误差重构模块1,信号处理模块2,及信号判决模块2;
上述误差重构模块1,用于对收到的待解扩解扰信号进行误差重构;
上述信号处理模块2,用于对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
上述信号判决模块3,用于将待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占上述序列部分的比特总数的比例,若上述比例小于预设门限,则上述待检测信号为特殊突发,检测结束。
图4是本发明实施例中误差重构模块1的子单元模块框图。如图4所示,上述误差重构模块1包括扰码序列获取单元11,信道化码序列获取单元12,直流分量计算单元13,及重构信号生成单元14;
上述扰码序列获取单元11,用于根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列;
上述信道化码序列获取单元12,用于根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列;
上述直流分量计算单元13,用于根据扰码序列和信道化码序列,计算待解扩解扰信号中存在的直流分量;
上述重构信号生成单元14,用于将待解扩解扰信号与上述直流分量计算单元计算得到的直流分量相加,获得新的待解扩解扰信号。
上述预设比特序列与上述发射端发射的特殊突发的序列部分一致。
上述预设门限可以根据信道情况、实际干扰、噪声情况进行设置。本实施例中,上述预设门限设为10%左右,但实际上预设门限可以取0%-20%之间的任意值。
上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (8)

1.一种特殊突发序列检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
终端侧对收到的待解扩解扰信号进行误差重构,并对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
将所述待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占所述序列部分的比特总数的比例,若所述比例小于预设门限,则所述待检测信号为特殊突发,检测结束;
所述终端侧采用以下方法对待解扩解扰信号进行误差重构:
根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列;
根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列;
根据所述扰码序列和所述信道化码序列,计算所述待解扩解扰信号中存在的直流分量;
将所述待解扩解扰信号与所述直流分量相加,获得新的待解扩解扰信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端侧采用以下方法计算所述待解扩解扰信号中存在的直流分量:
将所述扰码序列和所述信道化码序列做点乘运算,得到一个新序列;
计算所述新序列的平均数,将得到的平均数作为所述直流分量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下初始化设置步骤:
所述终端侧根据发射端发射的特殊突发设置预设比特序列,并根据信道情况、实际干扰、噪声情况设置所述预设门限。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述终端侧将所述预设比特序列设置为与所述发射端发射的特殊突发的序列部分一致。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述终端侧将所述预设门限设置为0%-20%之间的任意值。
6.一种特殊突发序列检测系统,其特征在于,所述系统包括误差重构模块,信号处理模块,及信号判决模块;
所述误差重构模块,用于对收到的待解扩解扰信号进行误差重构;
所述信号处理模块,用于对重构后的信号进行解扩解扰及解调处理,得到待检测信号;
所述信号判决模块,用于将待检测信号的序列部分与预设比特序列按比特位进行一一比对,计算比对不一致的比特数占所述序列部分的比特总数的比例,若所述比例小于预设门限,则所述待检测信号为特殊突发,检测结束;
所述误差重构模块包括扰码序列获取单元,信道化码序列获取单元,直流分量计算单元,及重构信号生成单元;
所述扰码序列获取单元,用于根据当前小区的扰码索引,在本地获取对应扰码被复数化后的扰码序列;
所述信道码序列获取单元,用于根据当前小区的信道化码索引,在本地获取对应信道化码被复数化后的信道化码序列;
所述直流分量计算单元,用于根据扰码序列和信道化码序列,计算待解扩解扰信号中存在的直流分量;
所述重构信号生成单元,用于将待解扩解扰信号与所述直流分量计算单元计算得到的直流分量相加,获得新的待解扩解扰信号。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于:所述预设比特序列与发射端发射的特殊突发的序列部分一致。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于:所述预设门限的取值范围为0%-20%。
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