CN104640176B - 信号的处理方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信号的处理方法和装置,所述方法包括:在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号;对所述时域信号中的每L个采样点进行直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;所述直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;从所述N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据所述第一直流估计值,对在所述AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索,提高了终端的搜索性能。

Description

信号的处理方法和装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种信号的处理方法和装置。
背景技术
在移动通信系统应用中,小区搜索就是终端和小区取得时间和频率同步,并检测小区序列号(Identity,简称ID)的过程,即终端开机后必须尽快搜索到一个合适的小区,例如从射频连接器端测得的功率最大的小区,然后与该小区达到时隙和频率上的同步,才能获取该小区的详细信息。
时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess,简称TD-SCDMA)系统和分时长期演进(Time Division Long Term Evolution,简称TD-LTE)系统为目前常用的两大通信系统。当终端在未获知帧同步位置时进行开机驻留,如果此时终端处于上行阻塞场景,即,终端附近存在同频干扰的终端,当终端进行目标小区频点搜索时,干扰终端正发送上行信号,在TD-SCDMA系统中,终端除了收到预期的下行时隙信号外,还会接收到干扰终端的上行时隙信号;同样,在TD-LTE系统中,终端除了收到预期的下行子帧信号之外,也会收到干扰终端的上行子帧信号。一般情况下,在TD-SCDMA系统中,干扰终端发送的上行时隙信号比终端接收到的下行时隙幅度更大,此时终端无法区分上、下行时隙信号,只能利用所有接收信号进行直流估计;同样,在TD-LTE系统中终端也是利用所有接收信号进行直流估计。
但是,利用所有接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确,从而会导致终端搜索性能下降,甚至搜索不到目标小区。
发明内容
本发明实施例提供一种信号的处理方法和装置,避免了现有技术中采用所有的接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确这一技术问题,使得终端根据直流消除后的信号可以更准确的进行目标小区搜索,提高了终端的搜索性能。
本发明实施例第一方面提供一种信号的处理方法,包括:
在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号;
对所述时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;所述直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;
从所述N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据所述第一直流估计值,对在所述AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,所述第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,所述第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,所述第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;所述第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述实部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;所述第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述虚部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值;
根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能实现方式中,所述根据所述第一直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号进行直流消除,具体包括:
根据所述第一实部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;
根据所述第一虚部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
结合第一方面或者第一方面的第一种可能实现方式,在第一方面的第二种可能实现方式中,所述根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索之后,所述方法还包括:
若搜索到所述目标小区,则结束搜索;
若没有搜索到所述目标小区,则重置所述AGC增益,并在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
本发明实施例第二方面提供一种信号的处理装置,包括:
接收模块,用于在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号;
直流估计模块,用于对所述时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;所述直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;
直流消除模块,用于从所述N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据所述第一直流估计值,对在所述AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,所述第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,所述第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,所述第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;所述第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述实部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;所述第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述虚部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值;
搜索模块,用于根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索。
结合第二方面,在第二方面的第二种可能实现方式中,所述直流消除模块,具体用于根据所述第一实部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;根据所述第一虚部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
结合第二方面或第二方面的第一种可能实现方式,在第二方面的第二种可能实现方式中,所述搜索模块还用于若搜索到所述目标小区,则结束搜索;若没有搜索到所述目标小区,则触发所述接收模块重置所述AGC增益,并在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
本实施例提供的信号的处理方法,在预设的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号,对时域信号进行直流估计,获取N个直流估计值,从N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据第一直流估计值,对AGC增益的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号,根据直流消除后的信号进行目标小区搜索。本实施例中从N个实部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二实部直流估计值,并获取M个第二实部直流估计值的平均值,从N个虚部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二虚部直流估计值,并获取M个第二虚部直流估计值的平均值,根据第二实部直流估计值的平均值和第二虚部直流估计值的平均值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,能准确地进行下行直流估计,避免了现有技术中采用所有的接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确这一技术问题,使得终端根据直流消除后的信号可以更准确的进行目标小区搜索,提高了终端的搜索性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的信号的处理方法流程图;
图2为下行直流估计与消除的时序示意图;
图3为在TD-SCDMA系统下进行目标小区搜索的方法流程图;
图4为在TD-LTE系统下进行目标小区搜索的方法流程图;
图5为本发明实施例二提供的信号的处理方法流程图;
图6为本发明实施例三提供的信号的处理装置的结构示意图;
图7为本发明实施例五提供的终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例一提供的信号的处理方法流程图。本实施例的执行主体为终端,该终端可以为手机、笔记本电脑、平板电脑等。如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤101、在预设的自动增益控制(Automatic Gain Control,简称AGC)增益下,接收一段长度为T的时域信号。
在本实施例中,预先设置一个AGC增益G0,采用AGC增益G0接受一段长度为T的时域信号,该时域信号中包括下行接收信号和干扰终端发送的上行信号。在TD-SCDMA系统中,1子帧的长度为5ms,则T的建议取值大于或等于1子帧,即T大于或者等于5ms。在TD-LTE系统中,1子帧的长度为1ms,T建议取值要大于或等于5子帧,即T大于或者等于5ms。
步骤102、对时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值。
其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数,直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值。
在本实施例中,对该长度为T的时域信号,每L个采样点进行一次直流估计,一共进行N次直流估计,获取N个直流估计值。具体地,直流估计的方法为计算L个采样点的直流分量的平均值,将该平均值作为直流估计值。
需要说明的是,本实施例中的直流估计指的是下行直流估计,即对下行接收信号的直流分量进行估计,以消除下行接收信号对应的直流分量。
步骤103、从N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据第一直流估计值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号。
其中,第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个实部直流估计值的绝对值中,除M个第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个虚部直流估计值的绝对值中,除M个第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值。
在本实施例中,从N个实部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二实部直流估计值,并获取该M个第二实部直流估计值的平均值作为第一实部直流估计值;从N个虚部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二虚部直流估计值,并获取该M个第二虚部直流估计值的平均值作为第一虚部直流估计值。下面将以获取该第一实部直流估计值为例说明本实施例的技术方案。
在本实施例中,直流估计值DCEst(j)包括实部直流估计值DCEst_real(j)和虚部直流估计值DCEst_imag(j)。将N个实部直流估计值的绝对值abs(DCEst_real(j))作为第一集合,标记为{abs(DCEst_real(1)),abs(DCEst_real(2)),…,abs(DCEst_real(j)),…,abs(DCEst_real(N))},其中,j为大于等于1,且小于等于N的正整数;将M个第二实部直流估计值的绝对值abs(DCEst1_real(i))作为第二集合,标记为{abs(DCEst1_real(1)),abs(DCEst1_real(2)),…,abs(DCEst1_real(i)),…,abs(DCEst1_real(M))},其中,i为大于等于1,且小于等于M的正整数,M小于N,则第一集合包括第二集合,且第二集合中的abs(DCEst1_real(i))均小于或者等于第一集合中除第二集合以外的任意一个abs(DCEst_real(j))。对第二集合对应的M个第二实部直流估计值进行平均值运算,并将获取的M个第二实部直流估计值的平均值作为第一实部直流估计值。
具体地,再以N=5,M=2为例详细说明本实施例的技术方案:5个实部直流估计值为{DCEst_real(1)=3,DCEst_real(2)=-1,DCEst_real(3)=5,DCEst_real(4)=-4,DCEst_real(5)=6},则第一集合为{3,1,5,4,6},第二集合为{3,1},第二集合对应的2个第二实部直流估计值为DCEst_real(1)和DCEst_real(2),对DCEst_real(1)和DCEst_real(2)进行平均值运算,获取2个第二实部直流估计值的平均值ave DCEst1_real=1,则第一实部直流估计值为1。
同理,获取该第一虚部直流估计值的方法原理和获取第一实部直流估计值的方法原理相同,此处不再赘述。
图2为下行直流估计与消除的时序示意图。如图2所示,下行直流估计与消除的过程包括两个阶段:下行直流估计阶段和下行直流消除阶段,这两个阶段必须采用相同的AGC增益的下行接收信号。
步骤104、根据直流消除后的信号进行目标小区搜索。
在本实施例中,对于不同的通信系统,进行目标小区搜索的方法也不相同,下面将以TD-SCDMA系统和TD-LTE系统为例,详细说明进行目标小区搜索的过程。
图3为在TD-SCDMA系统下进行目标小区搜索的方法流程图。如图3所述,该方法包括:
步骤201、粗同步阶段:根据直流消除后的信号,由特征窗方法得到下行导频时隙(Downlink Pilot Time Slot,简称DwPTS)的粗同步位置。
步骤202、码片同步阶段:在DwPTS的粗同步位置附近,用32个本地下行同步码(SYNC-DL)序列与接收信号进行移位互相关,以得到互相关功率,并根据互相关功率检测得到SYNC-DL序列标识(syncid)及相应的码片同步位置。
步骤203、训练序列(Midamble)检测阶段:利用syncid对应的DwPTS信号进行频偏估计,利用频偏估计的结果对下行接收信号进行频偏校正后,再对接收信号中的Midamble信号进行Midamble检测,得到目标小区的基本Midamble标识(Identity,简称ID),终端尝试接入Midamble ID对应的目标小区。
图4为在TD-LTE系统下进行目标小区搜索的方法流程图。如图4所述,该方法包括:
步骤301、利用直流消除后的信号及本地预存的主同步信号(PrimarySynchronization Signal,简称PSS)检测出PSS的同步位置和相应的组内编号,并可得到频偏的估计值。
步骤302、基于PSS的同步位置从时域接收信号中抽取同步信号,根据频偏的估计值对下行接收信号进行频偏校正,并进行SSS检测,以获取目标小区的ID、帧同步位置、循环前缀(Cyclic Prefix,简称CP)类型。
在本步骤中,CP类型分为短循环前缀(Normal Cyclic Prefix,简称NCP)和长循环前缀(Extended Cyclic Prefix,简称ECP)等。
步骤303、根据目标小区的ID、帧同步位置和CP,尝试接入目标小区。
需要说明的是,本实施例中,图3和图4所示的进行目标小区搜索的方法中,下行接收信号并不限定在步骤101和步骤103中的预设的AGC的增益下,即在目标小区搜索阶段,对AGC的增益并不加以限制。
现有技术中,在TD-SCDMA系统,利用所有接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确,下行直流估计不准确会降低DwPTS的粗同步位置估计的准确性,甚至导致粗同步位置估计错误;同样,在TD-LTE系统,利用所有接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确,下行直流估计不准确会降低PSS的同步位置估计的准确性,甚至导致PSS的同步位置估计错误,这两种情况都会导致终端搜索性能下降,甚至搜索不到目标小区。本实施例中,时域信号中包括下行接收信号和干扰终端发送的上行信号,一般情况下,干扰终端发送的上行时隙信号比终端接收到的下行时隙幅度更大,因此,从N个实部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二实部直流估计值,并获取M个第二实部直流估计值的平均值,从N个虚部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二虚部直流估计值,并获取M个第二虚部直流估计值的平均值,根据第二实部直流估计值的平均值和第二虚部直流估计值的平均值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,有效减少了直流估计和直流消除时上行信号的直流分量的干扰,能准确地进行下行直流估计,避免了现有技术中采用所有的接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确这一技术问题,使得终端根据直流消除后的信号可以更准确的进行目标小区搜索,提高了终端的搜索性能。
本实施例提供的信号的处理方法,在预设的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号,对时域信号进行直流估计,获取N个直流估计值,从N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据第一直流估计值,对AGC增益的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号,根据直流消除后的信号进行目标小区搜索。本实施例中从N个实部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二实部直流估计值,并获取M个第二实部直流估计值的平均值,从N个虚部直流估计值中选出绝对值最小的M个第二虚部直流估计值,并获取M个第二虚部直流估计值的平均值,根据第二实部直流估计值的平均值和第二虚部直流估计值的平均值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,能准确地进行下行直流估计,避免了现有技术中采用所有的接收信号进行直流估计导致终端的下行直流估计不准确这一技术问题,使得终端根据直流消除后的信号可以更准确的进行目标小区搜索,提高了终端的搜索性能。
图5为本发明实施例二提供的信号的处理方法流程图。在上述图1所示实施例一的基础上,如图5所示,步骤“根据第一直流估计值,对AGC增益的下行接收信号进行直流消除”的具体实现方式包括以下步骤:
步骤401、根据第一实部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;
步骤402、根据第一虚部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
在本实施例中,每一个下行接收信号包括实部分量和虚部分量,实现对AGC增益的下行接收信号的直流消除的方法具体为,用下行接收信号的实部分量减去第一实部直流估计值,获取直流消除后的信号的实部分量,用下行接收信号的虚部分量减去第一虚部直流估计值,获取直流消除后的信号的虚部分量。
需要说明的是,在本实施例中,步骤401和步骤402可以同时执行,也可以顺序执行,且不限制执行的先后顺序。
本实施例提供的信号的处理方法,根据第一实部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除,根据第一虚部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除,即对下行接收信号的实部分量和虚部分量分别进行直流估计和消除,提高了下行直流估计和直流消除的准确性,从而有效提高了终端进行目标小区搜索的准确定。并且,本实施例中,只接收和存储一段长度为T的时域信号进行下行直流估计,不必存储全部的下行接收信号进行下行直流估计,易于实现。
优选地,在上述任一实施例中,根据直流消除后的信号进行目标小区搜索之后,方法还包括:若搜索到目标小区,则结束搜索;若没有搜索到目标小区,则重置AGC增益,并在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
在本实施例中,根据直流消除后的信号进行目标小区搜索之后,若搜索到目标小区,则结束搜索,并尝试接入该目标小区;若没有搜索到目标小区,则重新设置一个AGC增益G1,采用该AGC增益G1,继续执行接收一段长度为T的时域信号这一步骤,并重复上述信号的处理方法中的步骤,直至搜索到目标小区为止,若尝试所有的可用的AGC增益之后都没有搜索到目标小区,则搜索失败。
图6为本发明实施例三提供的信号的处理装置的结构示意图。如图6所示,该装置包括接收模块11、直流估计模块12、直流消除模块13和搜索模块14。其中,接收模块11用于在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。直流估计模块12用于对时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数,直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值。直流消除模块13用于从N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据第一直流估计值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个实部直流估计值的绝对值中,除M个第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个虚部直流估计值的绝对值中,除M个第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值。搜索模块14用于根据直流消除后的信号进行目标小区搜索。
本实施例的装置,可以用于执行图1所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
进一步地,在上实施例三的基础上,在本发明实施例四提供的信号的处理装置中,直流消除模块13具体用于根据第一实部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;根据第一虚部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
可选地,搜索模块14还用于若搜索到目标小区,则结束搜索;若没有搜索到目标小区,则触发接收模块11重置AGC增益,并触发接收模块11在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
本实施例的装置,可以用于执行上述任一实施例提供的信号处理方法的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图7为本发明实施例五提供的终端的结构示意图。如图7所示,该终端包括接收器21、处理器22。终端还可以包括发射器23和存储器24,发射器23和存储器24分别和处理器22连接。存储器24用于存储接收器21接收到的长度为T的时域信号。
接收器21用于在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。处理器22用于对时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;并从N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据第一直流估计值,对在AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个实部直流估计值的绝对值中,除M个第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个虚部直流估计值的绝对值中,除M个第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值,再根据直流消除后的信号进行目标小区搜索。
可选地,处理器22具体用于根据第一实部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;根据第一虚部直流估计值,对AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
可选地,处理器22还用于若搜索到目标小区,则结束搜索;若没有搜索到目标小区,则触发接收器21重置AGC增益,并触发接收器21在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
本实施例提供的终端,可以用于执行本发明任意实施例所提供的信号的处理方法的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (6)

1.一种信号的处理方法,其特征在于,所述方法包括:
在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号;
对所述时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;所述直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;
从所述N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据所述第一直流估计值,对在所述AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,所述第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,所述第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,所述第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;所述第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述实部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;所述第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述虚部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值;
根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号进行直流消除,具体包括:
根据所述第一实部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;
根据所述第一虚部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索之后,所述方法还包括:
若搜索到所述目标小区,则结束搜索;
若没有搜索到所述目标小区,则重置所述AGC增益,并在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
4.一种信号的处理装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于在预设的自动增益控制AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号;
直流估计模块,用于对所述时域信号中的每L个采样点进行一次直流估计,获取N个直流估计值;其中,T=N*L个采样点,N为直流估计的次数,T,N,L均为大于零的正整数;所述直流估计值包括实部直流估计值和虚部直流估计值;
直流消除模块,用于从所述N个直流估计值中获取第一直流估计值,并根据所述第一直流估计值,对在所述AGC增益下接收到的下行接收信号进行直流消除,以获取直流消除后的信号;其中,所述第一直流估计值包括第一实部直流估计值和第一虚部直流估计值,所述第一实部直流估计值为M个第二实部直流估计值的平均值,所述第一虚部直流估计值为M个第二虚部直流估计值的平均值,M为小于N的正整数;所述第二实部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述实部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二实部直流估计值的绝对值以外的其它实部直流估计值的绝对值;所述第二虚部直流估计值的绝对值小于或者等于N个所述虚部直流估计值的绝对值中,除M个所述第二虚部直流估计值的绝对值以外的其它虚部直流估计值的绝对值;
搜索模块,用于根据所述直流消除后的信号进行目标小区搜索。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述直流消除模块,具体用于根据所述第一实部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的实部分量进行直流消除;根据所述第一虚部直流估计值,对所述AGC增益的下行接收信号的虚部分量进行直流消除。
6.根据权利要求4或5所述的装置,其特征在于,所述搜索模块还用于若搜索到所述目标小区,则结束搜索;若没有搜索到所述目标小区,则触发所述接收模块重置所述AGC增益,并在重置的AGC增益下,接收一段长度为T的时域信号。
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