CN105409180A - 一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元 - Google Patents

一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元 Download PDF

Info

Publication number
CN105409180A
CN105409180A CN201480009063.1A CN201480009063A CN105409180A CN 105409180 A CN105409180 A CN 105409180A CN 201480009063 A CN201480009063 A CN 201480009063A CN 105409180 A CN105409180 A CN 105409180A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
dpch
pilot symbols
virtual
virtual pilot
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
Application number
CN201480009063.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105409180B (zh
Inventor
王新征
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN105409180A publication Critical patent/CN105409180A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105409180B publication Critical patent/CN105409180B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种控制峰值平均功率比的方法及装置,在小区的M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的N个导频域;获取N个导频域中每个导频域对应的导频符号,并生成每个导频符号各自对应的虚拟导频符号;对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理,生成各虚拟导频符号分别对应的虚拟码片;将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。通过该方法可以在基带信号中叠加根据虚拟导频符号生成的与实际码片正交的虚拟码片,从而可以有效的降低了基带信号中的PAPR,进而降低了中射频中降低PAPR的计算压力,对功率放大器提供了有效保护,提升了整个UMTS的安全性以及稳定性。

Description

一种控制峰值平均功率比的方法、 装置及基带单元 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种控制峰值平均功率比的方法、 装置及基带单元。 背景技术
当前, 通用移动通信系统 (英文: Universal Mobile Telecommunications System, 简称: UMTS )下行发射信号包含本小区公共信道的信号及本小区所 有激活的发布版本 99 (英文: Release 99, 简称: R99 )用户的专用物理信道 (英文: Dedicated Physical Channel,简称: DPCH )的信号。每个用户的 DPCH 都有码片偏移量(英文: chipoffset )参数。 chipoffset参数表征了在 DPCH中 一帧的起始时刻。 该 chipoffset 参数的取值可表示为 256N ( N 为整数, 且 0<N<149 )。 多个 DPCH的 chipoffset参数对齐, chipoffset参数对齐定义为多 个 DPCH的 chipoffset相等或 chipoffset除以 2560后的余数相等。
在 chipoffset参数对齐时, UMTS下的节点 B下行信道时隙图如图 1所示, 这时所有 DPCH的导频域在时间上对齐, 所有导频符号是事先已知的, 虽然 不同用户釆用不同的扩频码, 但是扩频码的第一码片始终是 +1 , 所以所有 DPCH的导频域的导频符号 (英文: Pilot Symbol )一定是同相相加, 这样就 会出现较高的峰值平均功率比 (英文: Peak-to-Average Power Ratio, 简称: PAPR )。
而多个 DPCH的 chipoffset参数对齐时,会极大地提高信号的 PAPR , PAPR 越高, 功放效率就越低。 而功放的能耗、 体积和成本都是 UMTS的瓶颈。
为了避免 UMTS中出现过高的 PAPR, UMTS基站侧应尽量避免 chipoffset 对齐。 但是目前小区下行业务量越来越大, DPCH 的个数不断增多, 但可供 选择的 chipoffset 参数是有限的。 另外, 时分复用 (英文: Time Division Multiplexing , 简称: TDM )调度的应用要求下行 DPCH的 chipoffset参数必 须对齐, 这就极大抬高了下行发射信号的 PAPR。
不论多个 PCDH的 chipoffset是否对齐, UMTS下行都需要应用降低 PAPR 的技术。一般选择在中射频降低 PAPR,因为处在中射频频段的信号釆样率高, 更接近模拟信号。
但是, 目前还没有较好的方法来降低基带信号的 PAPR, 这样就会导致中 射频处理模块漏削一些峰值信号, 严重时这些漏削的峰值信号会烧毁功率放 大器。 发明内容
本发明实施例提供一种控制峰值平均功率比的方法、 装置及基带单元, 用以降低基带信号中的峰值平均功率比, 避免中射频中峰值信号烧毁功率放 大器的问题。
其具体的技术方案如下:
本发明第一方面提供了一种控制峰值平均功率比的方法, 包括: 在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频域,所述 第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻相同, 其中, N、
M为正整数;
获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并生成每个导频符 号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟导频符号互为相反 数;
对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各虚拟导频符号分 别对应的虚拟码片; 并
将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 在小区的 M个专用物理信 道中确定出第一时刻的 N个导频域之前, 还包括:
获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述码片偏移量对齐 表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻相差整数倍; 判定 M大于等于第一预设阔值。
结合第一方面中的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 在判定 M大于等于第一预设阔值之后, 还包括:
获取所述 M个专用物理信道的功率总和;
判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于第二预设阔值。
结合第一方面, 在第三种可能的实现方式中, 生成每个导频符号各自对 应的虚拟导频符号, 包括:
确定所述导频符号的同相载波分量以及正交载波分量;
生成各导频符号对应的包含所述同相载波分量相反数以及所述正交载波 分量相反数的所述虚拟导频符号。
结合第一方面, 在第四种可能的实现方式中, 生成每个导频符号各自对 应的虚拟导频符号, 包括:
生成具有与所述导频符号互为相反数的、 且功率为预设功率的虚拟导频 符号。
结合第一方面, 在第五种可能的实现方式中, 生成每个导频符号各自对 应的虚拟导频符号, 包括:
在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
结合第一方面, 在第六种可能的实现方式中, 生成每个导频符号各自对 应的虚拟导频符号, 包括:
在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设的设定功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟导频符号的功率为预设功 率, 另一部分虚拟导频符号的功率为确定的功率。
结合第一方面, 在第七种可能的实现方式中, N为所述小区中与其他下 行信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码总数。
结合第一方面, 在第八种可能的实现方式中, N为所述小区中与其他下 行信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码总数与预设最大虚拟导频符号 数中的最小值。
本发明第二方面提供了一种控制峰值平均功率比的装置, 包括: 确定模块, 用于在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N 个导频域, 所述第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻 相同, 其中, N、 M为正整数;
生成模块, 用于获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并 生成每个导频符号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟导 频符号互为相反数;
处理模块, 用于对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各 虚拟导频符号分别对应的虚拟码片;
叠加模块, 用于将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。 结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中,, 还包括:
获取模块, 用于获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述 码片偏移量对齐表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻相差 整数倍;
判定模块, 用于判定 M大于等于第一预设阔值。
结合第二方面中的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中, 所述获取模块, 还用于获取所述 M个专用物理信道的功率总和;
所述判定模块, 还用于判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于 第二预设阔值。 结合第二方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述生成模块, 具体用于 确定所述导频符号的同相载波分量以及正交载波分量, 生成各导频符号对应 的包含所述同相载波分量相反数以及所述正交载波分量相反数的所述虚拟导 频符号。
结合第二方面, 在第四种可能的实现方式中, 所述生成模块, 具体用于 生成具有与所述导频符号互为相反数的、 且功率为预设功率的虚拟导频符号。
结合第二方面, 在第五种可能的实现方式中, 所述生成模块, 具体用于 在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信道, 并 获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预 设功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号 对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符号互为相反数、 且所 述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
结合第二方面, 在第六种可能的实现方式中, 所述生成模块, 具体用于 在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信道, 并 获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预 设的设定功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导 频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟导频符号的功率为预设功率, 另一部分虚 拟导频符号的功率为确定的功率。
结合第二方面的第一种可能的实现方式或者第二方面的第二种可能的实 现方式或者第二方面的第三种可能的实现方式或者第二方面的第四种可能的 实现方式或者第二方面的第五种可能的实现方式或者第二方面的第六种可能 的实现方式, 所述装置位于基带单元。
本发明实施例提供了一种控制峰值平均功率比的方法, 在小区的 M个专 用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频域; 获取 N个导频域中每个导 频域对应的导频符号, 并生成每个导频符号各自对应的虚拟导频符号; 对生 成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各虚拟导频符号分别对应的 虚拟码片; 将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。 通过该 码片, 从而可以有效的降低了基带信号中的 PAPR, 进而降低了中射频中降低 PAPR的计算压力, 对功率放大器提供了有效保护, 提升了整个 UMTS的安 全性以及稳定性。 附图说明
图 1 为现有技术中的下行信道时隙图;
图 2 为本发明实施例中一种控制峰值平均功率比的方法流程图; 图 3为本发明实施例基于 I、 Q坐标系确定虚拟导频符号的示意图; 图 4为本发明实施例中码片叠加的示意图;
图 5为本发明实施例中一种控制峰值平均功率比的装置结构示意图; 图 6为本发明实施例中另一种控制峰值平均功率比的装置结构示意图。 具体实施方式
下面通过附图以及具体实施例对本发明技术方案做详细的说明。
实施例一:
首先来讲, 常见的降低峰值平均功率比的方法是在射频拉远单元(英文: Remote Radio Unit, 简称: RRU ) 中进行, 也就是在中射频阶段降低 PAPR, 但是本发明实施例中的方法应用到基带单元(英文: Baseband Unit, 简称: BBU )中, 对 BBU内发送至 RRU的码片序列进行校正, 从而降低 BBU发送 至 RRU的码片序列中的 PAPR。
如图 2所示为本发明实施例中一种控制峰值平均功率比的方法流程图, 该方法包括:
S201,在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频域; S202, 获取 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并生成每个导频 符号各自对应的虚拟导频符号; 5203 , 对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各虚拟导频 符号分别对应的虚拟码片;
5204 , 将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。
由于在本发明实施例中需要解决在专用物理信道的 chipoffset参数对齐的 情况下, 引起基带信号中 PAPR极高的问题, 因此在确定第一时刻对齐的 N 个导频域之前, 还需要获取小区中专用物理信道的 chipoffset, 该 chipoffset 表征了专用物理信道中的帧的起始时刻。
比如说在图 1中,该 chipoffset表征了用户对应的 DPCH中的帧的起始时 刻, 在图 1中部分 DPCH的帧的起始时刻是相同的, 若^始时刻不相同的 DPCH的帧之间的起始时刻相差 2560个码片时, 则这些 DPCH的 chipoffset 是也是对齐的, 所以这里的 chipoffset对齐定义为 chipoffset相等, 或者是 chipoffset除以 2560后的余数相等。
将在获取到的 chipoffset 中确定出对齐的 chipoffset, 并统计出对齐的 chipoffset对应的所有专用物理信道的总数, 即 M个专用物理信道, 此处 M 的大小决定了是否对 BBU中的码片序列进行校正, 即: M大于等于第一预设 阔值时, 则对码片序列进行校正; 若是 M小于第一预设阔值时, 则不需要对 码片序列进行校正。
可选的, 在本发明实施例中除了通过 chipoffset对齐的专用物理信道的总 数来确定是否对码片序列进行校正之外, 还可以结合专用物理信道的功率来 确定是否对码片序列进行校正。
具体来讲, 在确定 chipoffset对齐的专用物理信道的总数超过第一预设阔 值之后, 进一步获取 M个专用物理信道的功率的总和, 然后判定 M个专用物 理信道的功率总和是否大于等于第二预设阔值, 若是 M个专用物理信道的功 率总和大于等于第二预设阔值时, 则需要对码片序列进行校正; 若是 M个专 用物理信道的功率总和小于第二预设阔值时, 则不需要对码片序列进行校正。
另外, 需要说明的是, 通过 chipoffset对齐的专用物理信道的总数以及 chipoffset对齐的专用物理信道的功率总和来判定是否对码片序列进行校正都 只是本发明实施例所提供的可能实现方式, 本领域技术人员在本发明实施例 的基础上未经创造性劳动所得到的技术方案都在本发明实施例所保护的范围 内。
在确定出 M个专用物理信道的 chipoffset对齐, 并且 M大于等于第一预 设阔值时, 则系统将在 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频 域, 当然此处的 M和 N都是正整数。
这里的第一时刻对齐表征了导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻相 同, 如图 1所示, 在图 1 中椭圓圈内的导频域的出现时刻相同, 即: 椭圓圈 内的导频域第一时刻对齐。
在专用物理信道的一帧当中存在了多个时隙, 下面针对专用物理信道的 帧的一个时隙来说明, 在图 1中一个时隙表征了从 DATAl~Pilot, —个时隙中 存在一个导频域, 由于 M个专用物理信道的 chipoffset对齐, 所以这 M个专 用物理信道对应的 M个导频域也同一时刻出现, 此时确定出的第一时刻对齐 的 N个导频域中的 N=M。
可选的, 在本发明实施例中为了保证确定出导频域都能够最终生成对应 的虚拟码片, 因此需要确定出应该得到的导频域的数量。 该数量由小区中与 其他下行信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码决定, 比如说与其他下 行信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码数量为 10时,则在 M个专用物 理信道中应当确定出的导频域数就为 10个, 所以这里通过与其他下行信道使 需要说明的是导频域的数量与专用物理信道的数量之间没有直接关系, 也就 是 M对 N不会产生直接影响。
可选的, 在本发明实施例中除了通过与其他下行信道使用的扩频码正交 且未被使用的扩频码数量来确定应该得到的导频域的数量之外, 还可以结合 在系统中预设的最大虚拟导频符号数来确定应该得到的导频域数量, 即: 在 未被使用的扩频码数量以及最大虚拟导频符号数中确定出最小值, 将最小值 对应的数量作为导频域最后得到的总数, 比如说与其他下行信道使用的扩频 码正交且未被使用的扩频码量数为 10, 在系统中预设的最大虚拟导频符号数 为 15, 此时就应该从 M个专用物理信道中确定出 10个导频域。
在 M个专用物理信道中确定出 N个导频域之后, 系统将确定出每个导频 域所对应的导频符号, 然后基于导频符号生成对应的虚拟导频符号, 在本发 明实施例可以但不限于通过如下的方法生成虚拟导频符号:
通过 IQ调制方法, 将导频符号分解为同相载波分量以及正交载波分量, 比如在图 3所示的坐标系中, 导频符号可以分解到 I路上得到同相载波分量, 分解到 Q路上得到正交载波分量。
然后, 在确定出的同相载波分量以及正交载波分量之后, 再确定出导频 符号的同相载波分量的相反数, 以及正交载波分量的相反数, 将同相载波分 量的相反数与正交载波分量的相反数共同组成的符号确定为虚拟导频符号。 也就是说在虚拟导频符号中包含了同相载波分量的相反数以及正交载波分量 的相反数。
比如在图 3 中, 若是导频符号处于 I 、 Q坐标系的第一象限时, 则虚拟 导频符号处于第三象限, 也就是导频符号与虚拟导频符号相对原点对称; 若 是导频符号处于第二象限时, 则虚拟导频符号处于第四象限。
可选的, 在生成虚拟导频符号之前, 还可以确定生成的虚拟导频符号对 应的功率, 因为叠加到专用物理信道的导频域中的虚拟码片功率太低, 则起 不到降低 PAPR 的作用, 若是虚拟码片的功率太高, 不仅不能有效的降低 PAPR, 还会增加基带信号中的 PAPR。
而虚拟码片的功率由虚拟导频符号决定, 比如, 虚拟导频符号为 a, 扩频 码为 c(n), 其中 n=l,2,3,4... ... SF, 虚拟导频符号的功率为 P, 那么最后经过扩 频加扰之后生成的用于叠加的虚拟码片为 sqrt(P)*a* c(n), 从该公式中可以确 导频符号确定出一个合适的功率, 在本发明实施例中虚拟导频符号的功率可 以但不限于通过如下的方式来确定:
方式一: 在生成虚拟导频符号之前, 首先调取出在 UMTS中预设的设定 功率, 该设定功率用以指示生成的虚拟导频符号所能够具有的功率, 因此根 据 UMTS 中的设定功率, 生成的每个虚拟导频符号所具有的功率都应当为 UMTS中预设的设定功率。
方式二: 在 UMTS中的所用专用物理信道中确定出一个具有最大功率的 专用物理信道, 然后获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间 的功率变化量, 也就是该专用物理信道在当前一个时隙所具有的功率与上一 个时隙所具有的功率的差值。 将获取到的功率变化量作为虚拟导频符号的功 率的一个变量, 即: 具有最大功率的专用物理信道功率改变了多少, 生成的 虚拟导频符号的功率也会随着改变多少。
比如, 在 UMTS中为虚拟导频符号预设的设定功率为 A, 若是在当前的 时隙内具有最大功率的专用物理信道的功率为 Bl 并且具有最大功率的专用 物理信道在上一个时隙内的具有的功率为 B。, 此时具有最大功率的专用物理 信道的功率变化量为 (BrBo ), 若 ^与^相等, 则此时生成的虚拟导频符号 的功率就为 A; 若 ^与^不相等, 此时生成的虚拟导频符号的功率就为 A + ( B Bo ), 即: 具有最大功率的专用物理信道的功率一旦发生改变, 则虚拟导 频符号的功率也随着改变。
方式三: 在该方式中结合方式一以及方式二来确定每个虚拟导频符号的 功率, 具体来讲, 一部分生成的虚拟导频符号具有设定功率, 而另一部分生 成的虚拟导频符号的功率则是随着具有最大功率的专用物理信道的功率改变 而改变。
对于虚拟导频符号的功率可以通过上述三种方式中的任意一种方式来确 定, 当然根据不同的应用场景可以选择不同的方式来确定虚拟导频符号的功 率。
由于叠加到专用物理信道的导频域中的不是虚拟导频符号, 而是由虚拟 导频符号经过扩频加扰之后生成的虚拟码片, 所以在得到虚拟导频符号之后, 需要对虚拟导频符号进行扩频加扰处理。
这里需要说明的是, 用于对虚拟导频符号进行扩频加扰处理的扩频码都 是与小区中其他下行信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码, 所以虚拟 导频符号在经过扩频加扰处理之后生成的虚拟码片与导频域中的实际码片正 交。
由于上述流程是针对一个时隙中第一时刻对齐的导频域, 所以生成的虚 拟码片与第一时刻对齐的导频域中的实际码片也是同一初始时刻, 这样生成 的虚拟码片才能够与导频域中的实际码片叠加, 这里的叠加是将所有生成的 虚拟码片与这 N个导频域中实际码片以及其他信道上第一时刻对应的实际码 片叠加, 比如说如图 4 中, 椭圓圈内包含了实际码片以及虚拟码片, 在该椭 圓圈内的实际码片与虚拟码片进行叠加, 当然其他信道上第一时刻对应的实 际码片也要进行叠加。
比如说导频符号 A经过扩频加扰之后生成实际码片 A1以及 A2, 虚拟导 频符号 B经过扩频加扰之后生成虚拟码片 B1以及 B2,其中 A1与 B1为同一 时刻生成的码片, 在其他信道上与 A1和 B1在同一时刻的实际码片还有 C1 和 Dl , A2和 B2为同一时刻生成的码片, 与 A2和 B2在同一时刻的实际码 片还有 C2和 D2, 所以在叠加的过程中是将实际码片 Al、 Cl、 Dl与虚拟码 片 B1叠加, 实际码片 A2、 C2、 D2与虚拟码片 B2叠加, 这样才能实现叠 加的准确性。 在码片叠加的过程中, 只有同一时刻的码片之间才会进行叠加, 这样可以将虚拟导频符号生成的虚拟码片与专用物理信道的导频域中实际码 片叠加, 由于虚拟导频符号对应的虚拟码片与导频域中的实际码片正交, 所 以虚拟导频符号对应的虚拟码片与导频域中的实际码片叠加之后可以有效的 降低基带信号中的 PAPR,从而使得中射频降低 PAPR的算法就不会发生漏削, 提高了功放效率, 有效的避免了功率放大器由于被较高的 PAPR 而导致烧毁 的问题。
在上述的实施例中, 通过在基带信号中叠加了根据虚拟导频符号生成的 虚拟码片之后, 可以有效的降低了基带信号中的 PAPR, 从而降低了中射频中 降低 PAPR的计算压力, 对功率放大器提供了有效保护, 提升了整个 UMTS 的安全性以及稳定性。 上述实施例中 S203~S206是针对 M个专用物理信道中一个时隙内的导频 域的处理过程, 而其他时隙上的导频域的处理过程与上述的内容完全相同, 此处就是不在赘述。
实施例二:
对应本发明实施例一的一种控制峰值平均功率比的方法, 本发明实施例 中还提供了一种控制峰值平均功率比的装置, 如图 5所示, 该装置包括: 确定模块 501 , 用于在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐 的 N个导频域, 所述第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的 时刻相同, 其中, N、 M为正整数;
生成模块 502, 用于获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并生成每个导频符号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟 导频符号互为相反数;
处理模块 503 , 用于对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成 各虚拟导频符号分别对应的虚拟码片;
叠加模块 504,用于将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠 力口。
进一步, 如图 6所示, 在该装置中还包括:
获取模块 601 , 用于获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述码片偏移量对齐表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻 相差整数倍;
判定模块 602, 用于判定 M大于等于第一预设阔值。
进一步, 获取模块 601 , 还用于获取所述 M个专用物理信道的功率总和; 判定模块 602, 还用于判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于 第二预设阔值。
进一步, 生成模块 502, 具体用于确定所述导频符号的同相载波分量以及 正交载波分量, 生成各导频符号对应的包含所述同相载波分量相反数以及所 述正交载波分量相反数的所述虚拟导频符号。 且功率为预设功率的虚拟导频符号。
进一步, 生成模块 502, 具体用于在所述 M个专用物理信道的功率中确 定出具有最大功率的专用物理信道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的 相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设功率与所述功率变化量之和确定为 虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频 符号与所述导频符号互为相反数、 且所述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
进一步, 生成模块 502, 具体用于在所述 M个专用物理信道的功率中确 定出具有最大功率的专用物理信道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的 相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设的设定功率与所述功率变化量之和 确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚 拟导频符号与所述导频符号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟 导频符号的功率为预设功率, 另一部分虚拟导频符号的功率为确定的功率。
实施例三:
本发明实施例中还提供了一种基带单元, 该基带单元包括一个或多个处 理器, 存储器, 以及一个或多个程序; 一个或多个程序存储在存储器中, 并 由一个或多个处理器从存储器中调用并执行一个或多个程序;
此处的一个或多个程序被配置为执行如下步骤:
在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频域,所述 第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻相同, 其中, N、 M为正整数;
获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并生成每个导频符 号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟导频符号互为相反 数;
对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各虚拟导频符号分 别对应的虚拟码片; 并
将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。 这里需要说明的是, N为所述小区中与其他下行信道使用的扩频码正交 且未被使用的扩频码总数; 或者 N为所述小区中与其他下行信道使用的扩频 码正交且未被使用的扩频码总数与预设最大虚拟导频符号数中的最小值。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述码片偏移量对齐 表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻相差整数倍;
判定 M大于等于第一预设阔值。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
获取所述 M个专用物理信道的功率总和;
判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于第二预设阔值。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
确定所述导频符号的同相载波分量以及正交载波分量;
生成各导频符号对应的包含所述同相载波分量相反数以及所述正交载波 分量相反数的所述虚拟导频符号。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
生成具有与所述导频符号互为相反数的、 且功率为预设功率的虚拟导频 符号。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
进一步, 一个或多个程序还被配置为执行步骤:
在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设的设定功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟导频符号的功率为预设功 率, 另一部分虚拟导频符号的功率为确定的功率。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明 的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及 其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (1)

  1. 权 利 要 求
    1、 一种控制峰值平均功率比的方法, 其特征在于, 包括:
    在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N个导频域,所述 第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻相同, 其中, N、 M为正整数;
    获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并生成每个导频符 号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟导频符号互为相反 数;
    对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各虚拟导频符号分 别对应的虚拟码片; 并
    将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。
    2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在小区的 M个专用物理信 道中确定出第一时刻的 N个导频域之前, 还包括:
    获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述码片偏移量对齐 表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻相差整数倍;
    判定 M大于等于第一预设阔值。
    3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在判定 M大于等于第一预 设阔值之后, 还包括:
    获取所述 M个专用物理信道的功率总和;
    判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于第二预设阔值。
    4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 生成每个导频符号各自对应 的虚拟导频符号, 包括:
    确定所述导频符号的同相载波分量以及正交载波分量;
    生成各导频符号对应的包含所述同相载波分量相反数以及所述正交载波 分量相反数的所述虚拟导频符号。 5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 生成每个导频符号各自对应 的虚拟导频符号, 包括:
    生成具有与所述导频符号互为相反数的、 且功率为预设功率的虚拟导频 符号。
    6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 生成每个导频符号各自对应 的虚拟导频符号, 包括:
    在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
    7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 生成每个导频符号各自对应 的虚拟导频符号, 包括:
    在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信 道, 并获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预设的设定功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符 号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟导频符号的功率为预设功 率, 另一部分虚拟导频符号的功率为确定的功率。
    8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, N为所述小区中与其他下行 信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码总数。
    9、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, N为所述小区中与其他下行 信道使用的扩频码正交且未被使用的扩频码总数与预设最大虚拟导频符号数 中的最小值。
    10、 一种控制峰值平均功率比的装置, 其特征在于, 包括: 确定模块, 用于在小区的 M个专用物理信道中确定出第一时刻对齐的 N 个导频域, 所述第一时刻对齐表征导频域在专用物理信道的帧中出现的时刻 相同, 其中, N、 M为正整数;
    生成模块, 用于获取所述 N个导频域中每个导频域对应的导频符号, 并 生成每个导频符号各自对应的虚拟导频符号, 所述导频符号与对应的虚拟导 频符号互为相反数;
    处理模块, 用于对生成的每个虚拟导频符号进行扩频加扰处理, 生成各 虚拟导频符号分别对应的虚拟码片;
    叠加模块, 用于将对应所述第一时刻的实际码片和生成的虚拟码片叠加。
    11、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 还包括:
    获取模块, 用于获取小区中码片偏移量对齐的 M个专用物理信道, 所述 码片偏移量对齐表征了专用物理信道的帧的起始时刻相同或者起始时刻相差 整数倍;
    判定模块, 用于判定 M大于等于第一预设阔值。
    12、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述获取模块, 还用于获 取所述 M个专用物理信道的功率总和;
    所述判定模块, 还用于判定所述 M个专用物理信道的功率总和大于等于 第二预设阔值。
    13、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述生成模块, 具体用于 确定所述导频符号的同相载波分量以及正交载波分量, 生成各导频符号对应 的包含所述同相载波分量相反数以及所述正交载波分量相反数的所述虚拟导 频符号。
    14、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述生成模块, 具体用于 生成具有与所述导频符号互为相反数的、 且功率为预设功率的虚拟导频符号。
    15、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述生成模块, 具体用于 在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信道, 并 获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预 设功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导频符号 对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符号互为相反数、 且所 述虚拟导频符号的功率为确定的功率。
    16、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述生成模块, 具体用于 在所述 M个专用物理信道的功率中确定出具有最大功率的专用物理信道, 并 获取具有最大功率的专用物理信道的相邻两个时隙之间的功率变化量; 将预 设的设定功率与所述功率变化量之和确定为虚拟导频符号的功率; 生成各导 频符号对应的虚拟导频符号, 所述虚拟导频符号与所述导频符号互为相反数、 且所述虚拟导频符号中一部分虚拟导频符号的功率为预设功率, 另一部分虚 拟导频符号的功率为确定的功率。
    17、如权利要求 10-16所述的装置,其特征在于,所述装置位于基带单元。
CN201480009063.1A 2014-05-09 2014-05-09 一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元 Active CN105409180B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/077158 WO2015168939A1 (zh) 2014-05-09 2014-05-09 一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105409180A true CN105409180A (zh) 2016-03-16
CN105409180B CN105409180B (zh) 2018-08-14

Family

ID=54392020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480009063.1A Active CN105409180B (zh) 2014-05-09 2014-05-09 一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN105409180B (zh)
WO (1) WO2015168939A1 (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006129166A1 (en) * 2005-05-31 2006-12-07 Nokia Corporation Method and apparatus for generating pilot sequences to reduce peak-to-average power ratio
CN101312446A (zh) * 2008-07-07 2008-11-26 苏州中科半导体集成技术研发中心有限公司 基于加权导频的相位跟踪补偿方法
CN101374125A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 大唐移动通信设备有限公司 一种降低峰均比的方法和装置
CN101394380A (zh) * 2007-09-18 2009-03-25 上海华为技术有限公司 降低正交频分复用系统中信息符号的峰均比的方法和系统
CN101447823A (zh) * 2007-11-27 2009-06-03 杰脉通信技术(上海)有限公司 一种td-scdma系统下行同步方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006129166A1 (en) * 2005-05-31 2006-12-07 Nokia Corporation Method and apparatus for generating pilot sequences to reduce peak-to-average power ratio
CN101374125A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 大唐移动通信设备有限公司 一种降低峰均比的方法和装置
CN101394380A (zh) * 2007-09-18 2009-03-25 上海华为技术有限公司 降低正交频分复用系统中信息符号的峰均比的方法和系统
CN101447823A (zh) * 2007-11-27 2009-06-03 杰脉通信技术(上海)有限公司 一种td-scdma系统下行同步方法
CN101312446A (zh) * 2008-07-07 2008-11-26 苏州中科半导体集成技术研发中心有限公司 基于加权导频的相位跟踪补偿方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015168939A1 (zh) 2015-11-12
CN105409180B (zh) 2018-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3595385B1 (en) Transmission method and device
CA2878379A1 (en) Enhanced physical downlink control channel scrambling and demodulation reference signal sequence generation
CN104348600B (zh) 一种动态空闲频率的指示方法、系统及装置
EP4221047A3 (en) Carrier switching method, apparatus, and system for multi-carrier communication
CN105325038A (zh) 同步信号收发方法、装置及设备
ES2830151T3 (es) Método de transmisión de datos y equipo de usuario
US10149181B2 (en) Signal output apparatus, board, and signal output method
CN101515809A (zh) 载波聚合场景中降低参考信号cm的方法和装置
CN103037492A (zh) 上行发送功率确定方法及用户设备
CN103840909A (zh) 一种提高解调正确率的方法
KR20200004372A (ko) 방송 신호 송신 방법, 방송 신호 수신 방법, 네트워크 장치, 및 단말 장치
CN105577234A (zh) 信息收发方法及装置
CN103095625B (zh) 一种扰码初始值的配置方法
CN102064922A (zh) 上行控制信息的传输方法和设备
CN106789821A (zh) 一种非等功率四信号分量频谱正交重叠调制的方法及装置
CN104283833A (zh) 一种多载波叠加方法及设备
EP3062571A1 (en) Method and apparatus for realizing primary synchronization signal in time domain and computer storage medium
EP3745619A1 (en) Data modulation and demodulation method and apparatus
TW201906385A (zh) 一種上行控制通道傳輸方法及裝置
JP2019525623A (ja) 報知チャネルをマッピング/検出する方法、基地局及びユーザ装置
CN105409180A (zh) 一种控制峰值平均功率比的方法、装置及基带单元
CN109152024A (zh) 一种指示方法、处理方法及装置
CN103841071A (zh) 一种无线通信系统中信道估计的方法
CN109150437B (zh) 一种pbch符号映射方法及装置
CN103701511B (zh) 一种lte 系统下行mimo 技术的查表实现系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant