CN1192528C - 一种同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法,该方法关键在于:用户设备(UE)在进行小区搜索时,只利用一种同步信道获得码片同步、时隙同步、帧同步以及当前小区的主扰码,完成小区接入。采用该方法完成小区接入,能够降低接入处理的复杂度,节省基站功率,减小干扰,同时减少基站下行同步信道数目,进而降低UE的成本。
Description
技术领域
本发明涉及同步宽带码分多址(WCDMA)系统中小区接入技术,尤指一种在同步WCDMA系统中只利用一种同步信道即可得到所有小区接入时间参数,实现小区接入的方法。
发明背景
自80年代末期以来,人们将码分多址(CDMA)技术应用于数字移动通信领域,由于其频率利用率高、抗干扰能力强等特点,因此成为一种富有生命力和应用前景的移动通信制式。目前,世界范围内的焦点都集中到第三代移动通信系统上,如未来公众陆地移动通信系统(FPLMTS),即:国际电联(ITU)的2000年国际移动通信系统(IMT-2000)或欧洲的通用移动通信系统(UMTS)。在第三代移动通信系统中采用CDMA技术,也已成为一种共识,其中,宽带CDMA(WCDMA)作为空中接口的重要方案之一,也受到极大的关注。
在WCDMA无线蜂窝移动通信系统中,用户设备(UE)进行小区搜索是必不可少的步骤,UE搜索小区的目的有两种:一是当UE首次进入蜂窝系统内时的初始搜索和接入,比如开机上电、刚进入服务区等情况;二是UE已在蜂窝系统内,为保持与最优小区连接而进行的对当前小区以外其他相邻小区的搜索。
对于第一种小区搜索情况,进行的频度不高(比如开机),而且不涉及业务(开机是不会同时通话的),所以从用户角度来说,对接入速度不太挑剔。而对于第二种小区搜索情况,移动台必须时常进行,以保证尽快与信号最优的基站连接,否则,不但影响系统容量,而且直接影响业务质量,是用户可以明显感知的,所以在这种情况下,对小区搜索的速度要求相当高。可见,从总体上来说,对小区搜索速度的要求主要来自第二种小区搜索方式,即在蜂窝系统内对其他相邻小区进行的搜索。
由于在目前的WCDMA协议中,每个小区内都有各自的参照时间,而小区之间没有统一的时间参考标准,各小区基站NodeB之间是异步的,UE在搜索相邻小区时并没有任何时间的先验信息。换句话说就是:UE必须在所有的相位上进行搜索,这样就会花费相当长的时间。为了满足进行第二种小区搜索时系统对时限的要求,必须令UE在最短时间内尽快搜索到相邻小区,因此,WCDMA引入了复杂的同步信道和接入步骤,通过增加复杂度来换取搜索接入速度的提高,从而克服小区异步带来的时间未知性。
引入同步信道后,小区接入的实现主要包括以下几个步骤:
1)UE搜索主同步信道(P-SCH),选择最强的信号建立与当前小区的码片同步及时隙同步。
2)UE搜索从同步信道(S-SCH),在从同步码(SSC)的顺序中提取帧(FRAME)同步以及当前小区的扰码组号;该扰码组是指系统根据WCDMA协议,将所有512个主扰码分为若干扰码组,每个扰码组包含固定个主扰码。
3)在导频(CPICH)信道上,通过对当前扰码组中所有主扰码进行若干次相关运算,判决出当前小区的主扰码号,完成接入全过程。
可见,小区接入的目的就是:建立码片同步、时隙同步和帧同步,并获得当前小区的主扰码号。从上面过程可以看出,目前在WCDMA中引入同步信道的方案,虽然能够提高相邻小区搜索的速度,但在小区接入时需要采用两条同步信道,即P-SCH和S-SCH;同时经过三个运算步骤才能完成,处理过程相当繁琐,接入复杂度大大增加。
在中国专利申请CN01144637.4中,提出了一种WCDMA系统同步的实现方法,是将同步机制引入WCDMA中,使全网得以同步。这样的话,如果利用CN01144637.4专利申请中的方法或其他具有同等功效的方法,在WCDMA中引入同步机制,使整个系统同步,那么,由于全系统同步,UE可以从当前小区的消息中预先获得相邻小区信号到达的大致时刻,有了该时间的先验信息,就不必在所有的相位上进行相邻小区搜索,而只在已获得的时刻附近进行相邻小区搜索即可,从而可大大减少搜索范围,降低对相邻小区搜索速度的要求。基于此,系统要求提高小区搜索速度的问题便可有效解决,但是由此,小区接入时处理复杂度、占有信道资源、耗费基站功率以及增加硬件成本等问题就显得尤为突出。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法,使其能够降低接入处理的复杂度,节省基站功率,减小干扰,同时减少基站下行同步信道数目,进而降低UE的成本。
为达到上述目的,本发明的技术方案具体是这样实现的:
一种同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法,关键在于该方法主要包括以下的步骤:
a.用户设备(UE)在进行小区搜索时,仅通过主同步信道或从同步信道获得码片同步、时隙同步、帧同步;
b.在导频信道(CPICH)上获得当前小区的主扰码,完成小区接入。
在仅采用从同步信道时,该方法具体包括:
a1.通过对从同步信道的搜索,UE将当前搜索到的连续15个从同步码字与所采用的从同步信道的基准码字序列进行匹配,得到码片同步、时隙同步和帧同步;
b1.在导频信道(CPICH)上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
其中,要预先确定所采用的从同步信道号。该方法中同步宽带码分多址系统中的所有小区采用相同的从同步信道。
当同步信道为主同步信道时,可进一步提供三种技术方案,其中,方案一中该方法进一步包括:
a2.当UE进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码(PSC)的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b2.UE继续在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到当前时隙中没有信号,则当前时隙为扣除时隙,UE根据预先设定的扣除时隙号,通过移位得到帧同步;
c2.在CPICH上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
其中,要预先确定所扣除时隙号。所述的扣除时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
方案二中该方法进一步包括:
a3.当UE进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码(PSC)的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b3.UE继续在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到当前时隙中的码字为指定的替换码字,则当前时隙为替换时隙,UE根据预先设定的替换时隙号,通过移位得到帧同步;
c3.在CPICH上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
其中,要预先确定所替换时隙号以及替换码字。所述的替换码字与时隙中原主同步码字正交。该替换码字为16个从同步码字中的任意一个。
所述的替换时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
方案三中该方法进一步包括:
a4.当UE进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码(PSC)的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b4.UE继续在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到当前时隙中的码字为指定的替换码字,则当前时隙为替换时隙,UE根据预先设定的替换时隙号,通过移位得到帧同步;同时,根据当前替换码字确定扰码组号;
c4.得到扰码组号后,直接在CPICH上将该扰码组中的所有主扰码做相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
其中,要预先确定替换时隙号。并且,要预先设定替换码组并选定其中的替换码字,同时确定主扰码的分组数,扰码组的个数等于替换码组中替换码字的个数,且扰码组号与替换码字序号一一对应。
所述的每个替换码字均为16个从同步码字中的任意一个。所述替换码组中的替换码字个数小于等于16。
所述的替换时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
由上述方案可以看出,本发明的关键在于:UE只利用一种同步信道对当前小区进行搜索,即可获得码片同步、时隙同步、帧同步,然后在CPICH上获得当前小区的主扰码,完成小区接入。
因此,本发明所提供的在同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法,由于只采用主同步信道或从同步信道之一,即可通过相应的处理得到小区接入时所需的码片同步、时隙同步、帧同步以及当前小区主扰码号的信息,进一步完成小区接入过程,该方法不仅减少了基站下行同步信道的数量,降低了UE的运行成本;同时也降低了接入处理的复杂度,节省了基站的功率消耗,减小信号干扰。
附图说明
图1为本发明方法第一实施例的实现示意图;
图2为本发明方法第二实施例的实现示意图;
图3为本发明方法第三实施例的实现示意图;
图4为本发明方法第四实施例的实现示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
根据WCDMA协议,下行信号传输是以扰码区分小区,系统共有512个主扰码,分为64个扰码组,每个扰码组含有8个主扰码,每个小区对应一个主扰码。下行信道中包括主同步信道(P-SCH)和从同步信道(S-SCH),分别由主同步码(PSC)和从同步码(SSC)构成,该主、从同步信道在每个时隙(SLOT)的前256码片同时发射。其中,主同步码在全系统中是唯一的,用以标识码片及时隙的起始位置;而从同步码共有16个,根据协议规定,该16个从同步码按照不同的顺序构成了64种唯一的从同步信道,以表示帧起始位置以及本小区所属扰码组号,此64种从同步信道与系统的64个扰码组一一对应。
所谓64种唯一的从同步信道,是指从同步信道中从同步码的排列具有一个共同特点:每种从同步信道无论如何循环移位都不会与其它任何一个从同步信道吻合。举个例子来说,由于每个帧有15个时隙,从同步信道中每个帧的每个时隙采用16个从同步码中的一种从同步码,不同时隙可采用相同或不同的从同步码。参见表一所示,Group0~Group63表示64个扰码组,#0~#14对应一帧的15个时隙,Group0~Group63后面对应的每一行数据分别代表从同步信道0~从同步信道63中一帧的基准码字序列。比如:从同步信道0的基准码字序列为(1、1、2、8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16),那么,该从同步信道循环移位1次得到(1、2、8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16、1);循环移位2次得到(2、8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16、1、1);循环移位3次得到(8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16、1、1、2)...循环移位14次得到(16、1、1、2、8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、),由于从同步信道所具有的排列特殊性,使得该从同步信道0所对应的15种循环排列不会与其它63种从同步信道及其移位后的任何一种排列重复,其它63种同步信道的唯一性完全与同步信道0类似。那么,如果当前时刻搜索得到连续15个从同步码号为(8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16、1、1、2),将其与64种从同步信道进行比较,根据从同步信道的唯一性就可以确定当前获得的从同步码序列属于从同步信道0,对应扰码组0;相对从同步信道0基准码字序列而言,该从同步码序列与从同步信道0基准码字序列循环移位3次后的排列一致,于是可以推出:当前时刻前面的第3个时隙即为帧起始位置。
扰码组号 | 时隙号 | ||||||||||||||
#0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
Group0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 10 | 16 | 2 | 7 | 15 | 7 | 16 |
Group1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14 | 16 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | 12 | 10 |
Group2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 12 | 16 | 6 | 11 | 2 | 16 | 11 | 15 | 12 |
…… | …… | ||||||||||||||
Group63 | 9 | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 9 | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 16 | 10 |
表一从同步信道中从同步码的分配表
基于上述匹配原理,本发明提供了以下几种具体的实施方案。
实施例1:
参见图1所示,本实施例只采用WCDMA中的从同步信道S-SCH,即:全系统的所有小区采用一个相同的从同步信道S-SCH,该从同步信道为当前WCDMA协议中64种从同步信道之一。其中,图1中S-SCH后的每个白色细长方条对应一个时隙中的从同步码SSC,15个时隙为一帧。那么,UE完成小区接入的过程包括以下两个步骤:
a1.当UE进行小区搜索时,通过对从同步信道的搜索,直接用从同步码字进行匹配,即可利用每帧中从同步码字的循环顺序定位帧起始位置,进而得到码片同步、时隙同步和帧同步。如图1所示,设定同步WCDMA中当前采用第0号从同步信道,当搜索到的连续15个从同步码为(9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16、1、1、2、8)时;由于已知当前从同步信道为从同步信道0,则通过与从同步信道0中的基准码字序列(1、1、2、8、9、10、15、8、10、16、2、7、15、7、16)匹配可知:当前搜索获得的从同步码字序列与从同步信道0基准码字序列循环移位4次后的排列一致,那么,从当前位置前推4个时隙即为帧起始位置。
b1.同步完成后,直接在CPICH上判决当前小区的主扰码号。因为每个小区CPICH的主扰码都有512种可能,所以,直接进行512次相关对比运算,判决出当前小区的主扰码号,进而完成UE的小区接入过程。
实施例2:
参见图2所示,在本实施例中只采用WCDMA的主同步信道P-SCH,本实施例的具体实现方法是预先确定并扣除主同步信道P-SCH中某个时隙的主同步码字,然后,根据扣除码字的位置推算出帧同步位置。图2中P-SCH后的每个白色细长方条分别对应一个时隙中的主同步码PSC,15个时隙为一帧,第7个细长方条与第9个细长方条之间的空白部分表示第8个时隙中的主同步码字PSC被预先扣除。那么,UE完成小区接入的过程包括以下三个步骤:
a2.当UE进行小区搜索时,由于大多数时隙的主同步信道上还是PSC,可以先通过PSC的搜索,得到码片和时隙同步。
该码片同步和时隙同步获得的具体原理是这样的:
每个时隙包括有2560个码片,而每个时隙的前256个码片同时发射主同步信道和从同步信道。由于本实施例只采用主同步信道,相当于在每个时隙的前256个码片只发射主同步信道。那么,以标准的主同步码为基准,将UE当前接收到的信号与标准主同步码进行匹配,在哪个时隙的哪个码片上匹配一致,则该时隙和该码片即为码片和时隙同步的起始位置。
b2.然后UE仍在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到某个当前时隙没有信号,则该时隙即为扣除时隙,扣除码字的时隙位置确定后,UE即可通过移位得到帧起始位置,获得帧同步。在本实施例中,由于已知预先被扣除的时隙号为8,那么,UE可以通过前移或后移7个时隙得到帧起始位置。
虽然本实施例在一帧中扣除码字的时隙个数只有一个,但由于每帧循环重复,因此可以通过适当延长判决时间,以增加判决的可靠性。或者,为增加帧判决的可靠性,也可以增加一帧中扣除码字的时隙个数,例如连续或间隔扣除多个时隙,但这样需要牺牲通过PSC获得码片及时隙同步的可靠性或速度。另外,为保证可靠度,还可以增加SCH的功率,由于原来WCDMA的小区接入要用两条SCH,而现在只用一条,因此可适当增加当前所用SCH的功率,以增强可靠性。
c2.同步完成后,直接在CPICH上判决当前小区的主扰码号。因为每个小区CPICH的主扰码都有512种可能,所以,直接进行512次相关对比运算,判决出当前小区的主扰码号,进而完成UE的小区接入过程。
实施例3:
参见图3所示,本实施例也只采用WCDMA的主同步信道P-SCH,本实施例的具体实现方法是预先确定并替换主同步信道P-SCH中某个时隙的主同步码字,然后,根据被替换码字的位置推算出帧同步位置。与实施例2不同的是:以替换其它码字来代替扣除码字。图3中P-SCH后的每个白色细长方条分别对应一个时隙中的主同步码PSC,15个时隙为一帧,其中黑色的细长方条表示第8个时隙中的主同步码字PSC被预先替换为其它码字。该其它码字最好和原来的PSC正交,比如:该其它码字可选用上面提到过的16个从同步码字SSC中的任意一个,但该其它码字一旦选定后,就是唯一确定的。那么,UE完成小区接入的过程包括以下三个步骤:
a3.当UE进行小区搜索时,由于大多数时隙的主同步信道上还是PSC,仍然可以先通过PSC的搜索,得到码片和时隙同步,该码片同步和时隙同步的获得原理与实施例2中步骤a2所述原理完全相同。
b3.然后UE仍在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到某个当前时隙中的码字不是PSC,而是指定的替换码字,则该时隙即为替换时隙,替换码字的时隙位置确定后,UE即可通过移位得到帧起始位置,获得帧同步。在本实施例中,由于已知预先码字被替换的时隙号为8,那么,UE可以通过前移或后移7个时隙得到帧起始位置。UE可以在时隙上对替换的其它码字进行匹配来获得帧同步信息,以增加判决的可靠性。
虽然本实施例在一帧中替换码字的时隙个数只有一个,但由于每帧循环重复,因此可以通过适当延长判决时间,以增加判决的可靠性。或者,为增加帧判决的可靠性,也可以增加一帧中替换码字的时隙个数,例如连续或间隔替换多个时隙,但这样需要牺牲通过PSC获得码片及时隙同步的可靠性或速度。另外,为保证可靠度,还可以增加SCH的功率,由于原来WCDMA的小区接入要用两条SCH,而现在只用一条,因此可适当增加当前所用SCH的功率,以增强可靠性。
c3.同步完成后,直接在CPICH上判决当前小区的主扰码号。因为每个小区CPICH的主扰码都有512种可能,所以,直接进行512次相关对比运算,判决出当前小区的主扰码号,进而完成UE的小区接入过程。
实施例4:
参见图4所示,本实施例仍然是采用WCDMA的主同步信道P-SCH,本实施例的具体实现方法是:将主同步信道P-SCH中某一固定时隙的主同步码PSC替换为替换码组中的一个码字,以该替换码字的位置推算出帧同步的起始位置,同时以替换码字的内容确定扰码组的信息。图4中P-SCH后的每个白色细长方条分别对应一个时隙中的主同步码PSC,15个时隙为一帧,其中黑色的细长方条表示第8个时隙中的主同步码字PSC被预先替换为替换码组中的第n个码字。与实施例3不同的是:所替换的码字不是唯一固定的,而是替换码组中的某一个码字,替换码组中码字的个数等于扰码组的个数,且替换码字与扰码组号一一对应。具体地说就是:本实施例将系统的512个主扰码分为16个扰码组,每个扰码组内有32个主扰码;同时,用16个从同步码SSC组成替换码组,相当于一个替换码字集合,分别命名为{SSC-0、SSC-1、SSC-2...SSC-15},并与16个扰码组一一对应,当前小区使用的主扰码属于哪个扰码组,就采用与该扰码组号对应的第n个替换码字进行替换。比如:当前小区采用33号主扰码,属于2号扰码组,那么就在替换码组中选择第2个码字SSC-1作为替换码字,在每帧的约定时隙进行替换。那么,UE完成小区接入的过程包括以下三个步骤:
a4.当UE进行小区搜索时,由于大多数时隙的主同步信道上还是PSC,仍然可以先通过PSC的搜索,得到码片和时隙同步,该码片同步和时隙同步的获得原理与实施例2中步骤a2所述原理完全相同。
b4.然后UE仍在每个时隙上对PSC做搜索,如果搜索到某个当前时隙中的码字不是PSC,而是指定的替换码字,则该时隙即为替换时隙,替换码字的时隙位置确定后,UE即可通过移位得到帧起始位置,获得帧同步。在本实施例中,当UE搜索到当前时隙的码字为替换码字SSC-1时,由于已知被替换码字的时隙号为8,那么,UE可通过前移或后移7个时隙得到帧起始位置;同时,由于当前替换码字为SSC-1,是替换码组中第2个码字,这就说明当前小区采用的主扰码属于2号扰码组。
在本实施例中也可以通过适当延长判决时间;或增加一帧中的替换时隙个数,例如连续或间隔替换多个时隙,来增加判决的可靠性。同样,可通过适当增加当前所用SCH的功率,来保证甚至增强可靠性。
c4.得到扰码组号后,直接在CPICH上用2号扰码组中的32个主扰码做相关对比运算,即可判断出当前小区采用的是33号主扰码,进而完成UE的小区接入过程。
本实施例中,组成替换码组的码字个数可以不为16,如果替换码组中码字的个数越多,那么,对应的扰码组越多,则每个扰码组中包含的主扰码个数越少。此时,帧同步搜索越复杂,但随后的主扰码搜索就越简单。因此,用户可以根据自己的需要来确定主扰码的分组以及替换码组中元素的数目。
总之,在同步WCDMA系统中,由于已知不同小区信号的大致时序,对搜索相邻小区和接入速度的要求比异步WCDMA系统降低很多。因此,提出上述小区接入方法,与现有WCDMA接入过程相比,不仅减少了基站下行同步信道数目,且降低了接入处理的复杂度,进而节省了基站的功率,减小了干扰,同时降低了UE的成本。
以上所述,仅为本发明的几个较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (18)
1、一种同步宽带码分多址系统中实现小区接入的方法,其特征在于该方法主要包括以下的步骤:
a.用户设备在进行小区搜索时,仅通过主同步信道或从同步信道获得码片同步、时隙同步、帧同步;
b.在导频信道上获得当前小区的主扰码,完成小区接入。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于,仅采用从同步信道时,该方法具体包括:
a1.通过对从同步信道的搜索,用户设备将当前搜索到的连续15个从同步码字与所采用的从同步信道的基准码字序列进行匹配,得到码片同步、时隙同步和帧同步;
b1.在导频信道上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
3、根据权利要求2所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:预先确定所采用的从同步信道号。
4、根据权利要求2所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:同步宽带码分多址系统中的所有小区采用相同的从同步信道。
5、根据权利要求1所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:
a2.当用户设备进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b2.用户设备继续在每个时隙上对主同步码做搜索,如果搜索到当前时隙中没有信号,则当前时隙为扣除时隙,用户设备根据预先设定的扣除时隙号,通过移位得到帧同步;
c2.在导频信道上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
6、根据权利要求5所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:预先确定所扣除时隙号。
7、根据权利要求5所述的方法,其特征在于:所述的扣除时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
8、根据权利要求1所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:
a3.当用户设备进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b3.用户设备继续在每个时隙上对主同步码做搜索,如果搜索到当前时隙中的码字为指定的替换码字,则当前时隙为替换时隙,用户设备根据预先设定的替换时隙号,通过移位得到帧同步;
c3.在导频信道上将系统所有主扰码进行512次相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
9、根据权利要求8所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:预先确定所替换时隙号以及替换码字。
10、根据权利要求9所述的方法,其特征在于:所述的替换码字与时隙中原主同步码字正交。
11、根据权利要求10所述的方法,其特征在于:所述的替换码字为16个从同步码字中的任意一个。
12、根据权利要求8所述的方法,其特征在于:所述的替换时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
13、根据权利要求1所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:
a4.当用户设备进行小区搜索时,先通过在主同步信道上对时隙中主同步码的搜索,得到码片同步和时隙同步;
b4.用户设备继续在每个时隙上对主同步码做搜索,如果搜索到当前时隙中的码字为指定的替换码字,则当前时隙为替换时隙,用户设备根据预先设定的替换时隙号,通过移位得到帧同步;同时,根据当前替换码字确定扰码组号;
c4.得到扰码组号后,直接在导频信道上将该扰码组中的所有主扰码做相关对比运算,经判决得到当前小区的主扰码。
14、根据权利要求13所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:预先确定替换时隙号。
15、根据权利要求13所述的方法,其特征在于该方法进一步包括:预先设定替换码组并选定其中的替换码字,同时确定主扰码的分组数,扰码组的个数等于替换码组中替换码字的个数,且扰码组号与替换码字序号一一对应。
16、根据权利要求15所述的方法,其特征在于:所述的每个替换码字均为16个从同步码字中的任意一个。
17、根据权利要求15所述的方法,其特征在于:所述替换码组中的替换码字个数小于等于16。
18、根据权利要求13所述的方法,其特征在于:所述的替换时隙为一帧中任意一个时隙;或为一帧中一个以上连续的时隙;或为一帧中一个以上具有固定间隔的时隙。
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