CN103220067A - 一种下行数据的接收处理方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种下行数据的接收处理方法和装置,UE在对不同天线的接收数据进行处理时,先对各天线的接收数据分别进行定时调整,然后再按照一定策略进行数据的合并、解调。采用本发明可以有效避免由于不同天线接收数据的到达时间差距过大而导致的不同天线接收数据合并时引起的符号间干扰。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信系统的数据传输技术,特别是涉及扇区化天线接收情形下的一种下行数据的接收处理方法和装置。
背景技术
在通信系统中,可以采用分布式基带单元(BBU)+无线远端单元(RRU)的方案进行组网。RRU的数目可以根据单个小区的覆盖范围大小而调整。具体实施例参见附图1。附图1中一个BBU下包含4个RRU,不同RRU的覆盖属于同一个小区。这样的话,与单个RRU的组网方案相比,就可以扩大单个小区的覆盖范围,进而可以减少UE的切换次数,减少掉话率,增加用户的通信体验。同时,由于减少使用了BBU的数目,也可以为运营商减小布网的成本。
对于高速铁路通信系统中的UE来说,由于列车的高速移动,相应地UE的移动速度较快,在相同的时间内,UE需要经过多个不同的小区,因此需要频繁的进行小区搜索和切换,以保证UE的连续通信。分布式BBU+RRU方案尤其适用于专网通信系统中,例如专为列车上的用户通信需求所建立的高铁专网通信系统。一个BBU下的RRU的数目可以根据需要进行选择。
在上述系统中,对于UE来说,至少使用两个扇区化天线进行下行数据的接收。在一些情况下(例如当UE接近某一个RRU,而远离同属一BBU的另一RRU时),由于UE使用扇区化天线进行不同方向信号的接收,不同天线接收数据到达UE的时间可能差距较大。而在现有系统中,对于UE不同天线的接收数据,UE采用相同的定时关系,下行定时调整完成后进行信道估计、均衡、译码等接收处理操作。在此分布式BBU+RRU系统中,如果UE采用相同的定时关系,则会产生严重的符号间干扰,进而导致接收数据的性能下降。
由此可见,上述系统中在UE使用扇区化天线接收情形下,会存在不同天线接收数据的到达UE的时间差距过大的问题,进而导致不同天线的接收数据产生严重的干扰问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种下行数据的接收处理方法和装置,能够克服不同天线接收数据的符号间干扰问题。
为了达到上述目的,本发明提出的技术方案为:
一种下行数据的接收处理方法,该方法包括以下步骤:
a、在当前下行子帧,用户设备UE对不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整;
b、所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
一种下行数据的接收处理装置,该装置包括:
定时调整单元,用于在当前下行子帧,对用户设备UE的不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整;
数据处理单元,用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
综上所述,本发明提出的下行数据的接收处理方法和装置,UE在对不同天线的接收数据进行处理时,先区分天线对接收数据进行定时调整,然后再所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,如此可有效避免由于不同天线接收数据的到达UE的时间差距过大而导致的不同天线接收数据的符号间干扰。
附图说明
图1为现有的采用BBU+RRU的组网示意图;
图2为本发明实施例一的方法流程示意图;
图3为本发明实施例一的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步地详细描述。
本发明的核心思想是:对不同天线的接收数据,分别进行下行定时调整,然后再按照预设的策略对各天线调整后的数据信号进行处理,以及进行相应地解调处理。这样的话,可以避免不同天线接收数据的符号间干扰。
图2为本发明实施例一的方法流程示意图,如图2所示,该方法主要包括:
步骤201、在当前下行子帧,用户设备(UE)对不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整。
较佳地,本步骤中的所述调整具体可以为:
对于所述各接收天线上的数据接收信号,所述UE根据上一下行子帧中得到的该接收天线的下行定时估计值,对当前下行子帧中该接收天线上的数据信号进行下行定时调整。
这里,根据上一下行子帧中得到的该接收天线的下行定时估计值来进行下行定时调整,可以进一步避免由于接收天线在当前子帧利用当前接收信号进行计算下行定时调整值而引起的处理时延。
在实际应用中,对于每个天线的下行定时调整值,UE可以通过对同步信号进行处理获得,也可以通过对公共参考信号进行处理获得。
需要说明的是,在现有系统中,UE在接收数据时需要进行下行定时的估计,然后再根据该下行定时的估计值进行接收数据的调整。本步骤中,通过对不同接收天线的数据,分别进行下行定时的调整,可以避免UE高速移动时,不同天线接收数据的到达时间差距较大对数据解调产生的影响,从而提高数据解调的性能。
具体地,如何根据下行定时估计值进行下行定时调整,可采用现有方法实现,在此不再赘述。
步骤202、所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
本步骤中在进行所述处理时,可以根据天线的信号能量、信噪比或译码结果等进行合并,以确保对合并后数据解调的性能。具体方法如下:
方法一:所述UE将当前所述各接收天线的信号能量的比值,作为所述各接收天线的数据信号合并比例,按照所述数据信号合并比例,对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据。
这里,将当前所述各接收天线的信号能量的比值,作为所述各接收天线的数据信号合并比例,可以使得信号能量大的数据信号在合并时获得较大的合并权值,从而可以确保合并后的信号的准确性。
进一步地,当天线的信号能量差距较大时,在方法一中,可以只选择部分信号能量较大的天线上的接收信号来得到当前的子帧的接收数据,对于信号能量较小的天线上的接收信号不进行合并,因为若接收天线上的信号能量较小时则可近似认为是噪声,若进行合并,不但不能提升数据的性能,反而会使性能下降。具体为:
所述UE根据接收天线的信号能量,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的信号能量的比值,作为所选择的接收天线的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据;
所述合并条件为:接收天线的信号能量与所有接收天线中的最大信号能量的比值大于预设的第一阈值。
这里,所述第一阈值,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置。
方法二:所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各个接收天线上的数据信号的信噪比的比例,对所述数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据。
进一步地,当天线的接收信号的信噪比差距较大时,在方法二中,可以只选择信噪比较大的天线上的接收信号来得到当前的子帧的接收数据,以降低复杂度。具体为:
所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各接收天线上的所述信噪比,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线上的所述信噪比的比值,作为所选择的各接收天线上的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据;
所述合并条件为:接收天线的信噪比与所有接收天线中的最大信噪比的比值大于预设的第二阈值。
这里所述第二阈值,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置。
方法三:所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计、均衡和译码,然后从正确的译码结果中任选一个作为当前下行子帧的接收数据。
从上述方法的技术方案中可以看出,本发明通过对区分接收天线,分别进行下行定时的调整,可以避免不同天线接收数据的符号间干扰。
需要说明的是:对于高速铁路的专网通信系统来说,UE可以为火车上的车载系统(即列车上的乘客与车载系统进行信息交互,车载系统与铁路沿线的基站进行信息交互),其扇区化天线为列车外部安装的天线。
图3为与上述方法相对应的装置的结构示意图,如图3所示,该装置主要包括:
一种下行数据的接收处理装置,其特征在于,该装置包括:
定时调整单元,用于在当前下行子帧,对用户设备UE的不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整;
数据处理单元,用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
较佳地,所述定时调整单元进一步用于:对于所述各接收天线上的数据接收信号,根据上一下行子帧中得到的该接收天线的下行定时估计值,对当前下行子帧中该接收天线上的数据信号进行定时调整。
较佳地,所述数据处理单元,进一步用于将当前所述各接收天线的信号能量的比值,作为所述各接收天线的数据信号合并比例,按照所述数据信号合并比例,对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据。
较佳地,所述数据处理单元,进一步用于根据接收天线的信号能量,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的信号能量的比值,作为所选择的接收天线的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据;所述合并条件为:接收天线的信号能量与所有接收天线中的最大信号能量的比值大于预设的第一阈值。
较佳地,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各个接收天线上的数据信号的信噪比的比例,对所述数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据。
较佳地,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各接收天线的所述信噪比,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的所述信噪比的比值,作为所选择的各接收天线上的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据;所述合并条件为:接收天线的信噪比与所有接收天线中的最大信噪比的比值大于预设的第二阈值。
较佳地,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计、均衡和译码,从正确的译码结果中任选一个作为当前下行子帧的接收数据。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种下行数据的接收处理方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
a、在当前下行子帧,用户设备UE对不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整;
b、所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤a中的所述调整为:
对于所述各接收天线上的数据接收信号,所述UE根据上一下行子帧中得到的该接收天线的下行定时估计值,对当前下行子帧中该接收天线上的数据信号进行定时调整。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤b为:
所述UE将当前所述各接收天线的信号能量的比值,作为所述各接收天线的数据信号合并比例,按照所述数据信号合并比例,对所述下行定时调整后的各接收天线上的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤b为;
所述UE根据接收天线的信号能量,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的信号能量的比值,作为所选择的接收天线的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据;
所述合并条件为:接收天线的信号能量与所有接收天线中的最大信号能量的比值大于预设的第一阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤b为:
所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各个接收天线上的数据信号的信噪比的比例,对所述数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤b为:
所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各接收天线上的所述信噪比,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线上的所述信噪比的比值,作为所选择的各接收天线上的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据;
所述合并条件为:接收天线的信噪比与所有接收天线中的最大信噪比的比值大于预设的第二阈值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤b为:
所述UE对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计、均衡和译码,从正确的译码结果中任选一个作为当前下行子帧的接收数据。
8.一种下行数据的接收处理装置,其特征在于,该装置包括:
定时调整单元,用于在当前下行子帧,对用户设备UE的不同接收天线上的数据信号分别进行下行定时的调整;
数据处理单元,用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行处理,得到当前下行子帧的接收数据。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述定时调整单元进一步用于:
对于所述各接收天线上的数据接收信号,根据上一下行子帧中得到的该接收天线的下行定时估计值,对当前下行子帧中该接收天线上的数据信号进行定时调整。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,数据处理单元,进一步用于将当前所述各接收天线的信号能量的比值,作为所述各接收天线的数据信号合并比例,按照所述数据信号合并比例,对所述调整后的各接收天线上的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元,进一步用于根据接收天线的信号能量,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的信号能量的比值,作为所选择的接收天线的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对合并后的所述数据信号进行信道估计、均衡、译码,得到当前下行子帧的接收数据;所述合并条件为:接收天线的信号能量与所有接收天线中的最大信号能量的比值大于预设的第一阈值。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各个接收天线上的数据信号的信噪比的比例,对所述数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计得到信噪比,根据各接收天线的所述信噪比,按照预设的合并条件选择进行数据信号合并的接收天线,将所选择的各接收天线的所述信噪比的比值,作为所选择的各接收天线上的数据信号合并比例,并按照所述数据信号合并比例,对所选择的各接收天线的下行定时调整后的数据信号进行合并,对所述合并后的数据信号进行信道估计、均衡和译码,得到当前下行子帧的接收数据;所述合并条件为:接收天线的信噪比与所有接收天线中的最大信噪比的比值大于预设的第二阈值。
14.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元,进一步用于对所述调整后的各接收天线上的数据信号分别进行信道估计、均衡和译码,从正确的译码结果中任选一个作为当前下行子帧的接收数据。
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