CN105577336B - Lte(-a)系统中下行控制信息防误检方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种LTE(‑A)系统中下行控制信息防误检方法,包括:对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进行DCI防误检判定;获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
Description
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,特别涉及一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法及系统。
背景技术
下行控制信息(DCI)采用TBCC编码方式,由于循环冗余校验码(CRC)的特性,必然存在一定概率的TBCC误检。即有可能译码是不正确的,但是CRC校验也会通过,这个概率理论上为1/2^L.L表示CRC的长度。而DCI包含着下行信道的控制信息,如果出现误检,会给接收和发送造成严重的影响,因此必须通过其他方案降低误检的概率。
现有DCI防误检策略主要有:当PDCCH(物理下行控制信道)盲检测过程中CRC通过时,首先缓存DCI译码信息以及DCI译码信息对应的DCI格式信息;其次采用DCI格式信息对应的误检测判断规则对DCI译码信息进行判决,以确定PDCCH盲检测的结果是否正确。
PDCCH译码一般采用盲检测,译码完成后进行CRC校验。如果CRC校验没有通过,则说明DCI错误。如果校验通过,则进行防误检判决。
在PDCCH译码时,需要缓存译码信息,包括译码信息和DCI格式信息等,供后续的防误检装置使用。当流程转入防误检装置时,利用相关DCI格式信息,对于不同的DCI格式,选择对应的判决策略。例如,如果DCI格式为2A时,由于DCI信息里包含了MCS(调制与编码策略)和RV(冗余版本)信息,根据MCS和RV的取值是否正确进行判断,如果超出了MCS或者RV的范围,则判断为DCI错误。判断混合自动重传请求(HARQ)进程号是否取值正确。判断预编码信息是否正确等。当DCI格式是1A时,通过判断补齐添零的比特位信息是否正确,进行误检判决。如果DCI1A用于随机接入过程,判断集中式或分布式VRB分配标识以及资源块(RB)分配信息的取值是否正确。总之,现有的装置根据不同DCI格式的特点,制定针对性较强的判决策略。
但是这种防误检装置本身有很多缺陷,有时候即使满足了对应DCI格式信息的判断条件,但是DCI其实是错误的。特别地,在高信噪比场景下,定点实现时,会出现许多数据饱和,从而出现大量的DCI误检。这种装置对于这种情况命中率低,不能解决DCI的误检的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法及系统,以解决现有下行控制信息防误检方法误检率高的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,包括:
对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;
缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
进一步的,在所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法中,所述获得DCI的平均功率步骤包括:
将PDCCH映射到时频二维资源元素上;
选取所有DCI占据的二维资源元素进行功率平均以获得DCI的平均功率。
进一步的,在所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法中,在PDCCH映射到时频二维资源元素上的步骤中,PDCCH的映射按照先时域后频域进行映射。
进一步的,在所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法中,所述DCI的平均功率通过以下公式获得:其中,(k,l)表示DCI占据的资源元素位置,Θ表示DCI映射的所有的CCE中的资源元素集合,NDCI表示DCI占据资源元素的数目,y表示资源元素位置(k,l)上的DCI接收符号。
进一步的,在所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法中,所述获得临近的CRS的平均功率步骤包括:
选取离DCI最近的资源块中的所有CRS;
对所有CRS进行功率平均以获得临近的CRS的平均功率。
进一步的,在所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法中,所述临近的CRS的平均功率通过以下公式获得:其中,(k,l)表示CRS占据的资源元素位置,表示距离DCI元素最近的几个资源块里的CRS集合,NCRS表示选取的CRS数目,y表示资源元素位置(k,l)上的CRS接收符号。
相应的,本发明还提供一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检系统,包括:
CRC校验判定模块,用于对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;
传统防误检模块,用于缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
功率判决防误检模块,用于获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
本发明提供的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法及系统,具有以下有益效果:本发明通过比较CRS的平均功率与DCI的平均功率,解决了高信噪比下DCI虚检的问题,提高了DCI检测的准确性,且方案实现复杂度低。
附图说明
图1是现有技术下行控制信息防误检方法流程图;
图2是本发明LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法流程图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明提出的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法及系统作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
在高信噪比下,定点实现时,由于软比特是饱和的,所以导致经过防误检策略过滤后依旧存在较大概率的DCI(下行控制信息)误检。因此,请参考图1,本发明提供一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,以解决DCI误检问题。具体包括以下步骤:
首先,通过CRC校验来判定DCI是否正确。具体来说先对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进一步进行DCI是否虚检判定;
接着,采用传统的方法进行DCI是否虚检判定。具体来说,先缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,再采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
最后,通过比较CRS的平均功率与DCI的平均功率进行DCI防误检判定。具体来说,先计算DCI的平均功率,再计算临近的CRS(小区专属参考信号,Cell specific referencesignal)的平均功率,最后对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。在本实施例中,所述预设阈值选取10,即则DCI为错误,则DCI为正确。
计算DCI的平均功率:在LTE系统中,将符号映射到时频二维资源元素上。用k表示频域子载波编号,l表示时域OFDM索引。用(k,l)表示OFDM系统内时频域二维资源元素映射索引。以PDCI表示计算出的DCI的平均功率。LTE系统中,按照PCFICH的指示,PDCCH的传输一般分布在l(l∈{1,2,3})个OFDM符号中,PDCCH的映射按照先时域后频域的规则进行映射。计算PDCI时,选取所有DCI占据的CCE(控制信道元素,Control Channel Element)内的资源元素进行功率平均。假定DCI映射的所有的CCE中的RE(资源元素)集合为Θ。则DCI占据的资源元素(k,l)∈Θ。选取所有集合中的元素进行计算,得到DCI的平均功率PDCI,通过公式来得到PDCI,其中,(k,l)表示DCI占据的资源元素位置,Θ表示DCI映射的所有的CCE中的资源元素集合,NDCI表示DCI占据资源元素的数目,y表示资源元素位置(k,l)上的DCI接收符号。
计算临近的CRS的平均功率:考虑到无线信道的频率选择性衰落,计算CRS平均功率时,选取的CRS距离DCI元素位置最近的CRS进行计算。选取距离DCI元素最近的几个资源块里的CRS作为计算目标集合,记为。则通过公式来得到PCRS,其中,(k,l)表示CRS占据的资源元素位置,表示距离DCI元素最近的几个资源块里的CRS集合,NCRS表示选取的CRS数目,y表示资源元素位置(k,l)上的CRS接收符号。
相应的,本发明还提供一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检系统,包括:
CRC校验判定模块,用于对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;
传统防误检模块,用于缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
功率判决防误检模块,用于获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。
Claims (7)
1.一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,包括:
对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;
缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
2.如权利要求1所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,所述获得DCI的平均功率步骤包括:
将PDCCH映射到时频二维资源元素上;
选取所有DCI占据的二维资源元素进行功率平均以获得DCI的平均功率。
3.如权利要求2所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,在PDCCH映射到时频二维资源元素上的步骤中,PDCCH的映射按照先时域后频域进行映射。
4.如权利要求2所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,所述DCI的平均功率通过以下公式获得:其中,(k,l)表示DCI占据的资源元素位置,k表示频率子载波编号,l表示时域OFDM索引,Θ表示DCI映射的所有的CCE中的资源元素集合,NDCI表示DCI占据资源元素的数目,y表示资源元素位置(k,l)上的DCI接收符号。
5.如权利要求1所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,所述获得临近的CRS的平均功率步骤包括:
选取离DCI最近的资源块中的所有CRS;
对所有CRS进行功率平均以获得临近的CRS的平均功率。
6.如权利要求5所述的LTE(-A)系统中下行控制信息防误检方法,其特征在于,所述临近的CRS的平均功率通过以下公式获得:其中,(k,l)表示CRS占据的资源元素位置,k表示频率子载波编号,l表示时域OFDM索引,Λ表示距离DCI元素最近的几个资源块里的CRS集合,NCRS表示选取的CRS数目,y表示资源元素位置(k,l)上的CRS接收符号。
7.一种LTE(-A)系统中下行控制信息防误检系统,其特征在于,包括:
CRC校验判定模块,用于对PDCCH进行译码,译码后进行CRC校验,若CRC校验不正确则认为DCI为错误,若CRC校验正确则进行DCI是否虚检判定;
传统防误检模块,用于缓存PDCCH译码过程中的DCI译码信息和DCI译码信息对应的DCI格式信息,采用DCI格式信息对应的误检判断规则对DCI译码信息进行判决,若不满足误检判断规则则认为DCI为错误,若满足误检判断规则则进一步进行DCI防误检判定;
功率判决防误检模块,用于获得DCI的平均功率,获得临近的CRS的平均功率,对所述CRS的平均功率与DCI的平均功率进行比较,若比较值大于预设阈值则认为DCI为错误,若比较值小于预设阈值则认为DCI为正确。
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