CN1260672A - 在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法 - Google Patents
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Abstract
一种在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法,包括步骤:在基站初始化多个用于扇区和频率单元的沃尔什码,根据峰值系数特性划分从基站向终端分配的沃尔什码,以便把优质沃尔什码放入主队列和把劣质沃尔什码放入副队列,如果终端请求分配沃尔什码,在基站按优先顺序分配主队列中处在备用状态的沃尔什码,如果分配的沃尔什码是零或如果没有具有优质峰值系数特性的沃尔什码,则分配在副队列中处在备用状态的沃尔什码。
Description
本发明涉及在基于码分多址(CDMA)系统的移动通信系统中管理从基站分配的沃尔什码信道的方法,特别是,用于管理从基站按优先顺序在其中分配优质沃尔什(walsh)码的沃尔什码信道以便改善服务质量的方法。
通常,基于CDMA系统的移动通信系统扩展信道的频宽并通过该扩展信道给予使用者不同的代码。因此,该移动通信系统具有多个用户可通过一个信道同时使用该通信系统的优点。与相关领域的模拟通信系统相比,这样一个基于CDMA系统的移动通信系统把频率容量增加了10至20倍,并具有相对高的频率效率。此外,与其它通信系统相比,该移动通信系统可便于数据通信并具有相对更好的安全性。
图1是说明基于CDMA系统的相关领域的移动通信系统的方框图。
参考图1,用于移动通信的多个PCS/蜂窝终端MT1-MTn通过一条无线通信链路分别连接到它们的基站BTS1-BTS32。相应的基站BTS1-BTS32通过其基站控制器BSC1-BSC4分别连接到移动交换中心MSC1。此时,管理移动终端MT1-MTn的移动位置的原始位置登记器/访问者位置登记器(HLR/VLR)连接到移动交换中心MSC1。
下面描述上述移动通信系统中相应移动终端的始发操作。
如果移动终端MT1向基站BTS1发射始发消息,基站BTS1检测该始发消息并把始发消息的内容报告给基站控制器BSC1。
如果确定来自基站控制器BSC1的帧偏移适合分配给基站BTS1,基站控制器BSC1把该帧偏移分配给基站BSC1。如果不适合分配给基站BTS1,基站控制器BSC1继续进行帧偏移协商最多三次。
此后,如果已成功地进行帧偏移协商,基站BTS2分配用于通信的业务信道。然后,基站分配沃尔什码信道。
接下来,从基站BTS1向移动终端MT1发射空数据。
从基站BTS1分配的频率分配(FA)、沃尔什码、和帧偏移通过寻呼信道发射到移动终端MT1。因此,当从移动终端MT1传送空数据时,基站BTS1可与基站控制器BSC1暂时同步。如果基站BSC1与移动终端MT1同步,从交换中心MSC1向移动终端MT1传送振铃音。于是,在移动终端MT1出现始发音,因而完成了始发呼叫接入过程。
更详细地描述在基站BTS1请求呼叫接入或过区切换的移动终端MT1中用于划分信道和扩展发射数据的沃尔什码分配技术。
在美国Qualcomm的CDMA系统中,提供了分别为64比特的64个不同的沃尔什码。在沃尔什码中提供了64个信道W0、W1、W2、W3、…、W63。信道W0作为捕获信道位置和在初始化移动终端MT1时控制功率的导频信道。信道W1-W7作为向移动终端MT1通知寻呼信号的寻呼信道。信道W32作为使移动终端MT1与基站BTS1同步的同步信道。其它55个信道分别作为业务信道。
根据基于CDMA系统的通信系统,如果每个移动终端MT1请求呼叫接入或过区切换,基站BTS1中设置的信道管理器分配沃尔什码。信道管理器利用FIFO型队列使55个业务信道W8-W31、W33-W63的沃尔什码处在备用状态,并在需要时把沃尔什码依次分配给对应的移动终端。此时,55个业务信道W8-W31、W33-W63接通基站BTS1,以便各种处理器板载入对应的软件(S/W)并在驱动每个软件的任务时初始化。换句话说,在正常操作到信道管理器的软件时初始队列。因此,如果一个特定的移动终端从基站请求呼叫接入或过区切换,信道管理器确定队列中处在备用状态的沃尔什码中是否有可使用的沃尔什码。接下来,如果存在可使用的沃尔什码,信道管理器依次分配沃尔什码并进行呼叫接入过程。如果不存在可使用的沃尔什码,信道管理器通知移动终端当前不能使用的通信服务的状态。
在该管理器中执行沃尔什码分配方法,以便按照未分配的第一沃尔什码的顺序依次分配依次初始化的55个业务信道的沃尔什码。在这方面,首先分配业务信道W8的沃尔什码。然而,如果经过了一段时间,不容易识别前面分配了什么沃尔什码。
如上所述,如果基站依次分配沃尔什码,可能分配具有劣质峰值系数特性的沃尔什码,劣质峰值系数特性是因沃尔什码特有的周期性而出现的。峰值系数是表示与平均功率有关的峰值功率的参数。如果峰值系数特性好,则减少施加到图2所示的基站放大器20的负载。例如,如果任何系统需要满足信噪比(SNR)的10W的平均功率和如果峰值系数表示为10∶1,应设计基站放大器达到100W。
这种情况下,把相对不好的服务质量提供给向其分配具有劣质峰值系数特性的沃尔什码的移动终端。换句话说,如果峰值系数特性不好,放大器20的输入端在瞬间被施加大负载。由于这种原因,提高了诸如相邻信道功率比(ACPR)之类的参数,在放大器输出端超过输出信号的安全线性度范围,从而使CDMA信号失真。结果是,相邻信道之间的干扰增加,因而难以达到最佳服务质量。
因此,本发明致力于一种用于管理移动通信系统中沃尔什码信道的方法,这种方法基本上避免了因相关领域的限制和缺陷造成的一个或多个问题。
本发明的一个目的是提供一种管理移动通信系统中沃尔什码信道的方法,其中一个基站通过一个队列或两个队列管理每个沃尔什码的峰值系数特性,以便可提前分配具有优质峰值系数特性的沃尔什码。
本发明的附加特性和优点将在下面的说明书中描述,其中的一部分从该说明书中是显而易见的,或可通过实施本发明来了解。在撰写的说明书及其权利要求以及附图中特别指出的结构将实现和达到本发明的目的和其它优点。
为实现这些和其它优点以及根据本发明的目的,作为具体和概括描述的,用于在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法包括步骤:在基站为扇区单元和频率初始化多个沃尔什码,根据峰值系数特性划分从基站分配到终端的沃尔什码,以便将优质沃尔什码放入主队列,劣质沃尔什码放入副队列,如果该终端请求沃尔什码的分配,在基站按优先顺序分配主队列中处在备用状态的沃尔什码,如果分配的沃尔什码为空或如果没有具有优质峰值系数特性的沃尔什码则分配副队列中处在备用状态的沃尔什码。
在另一方面,用于在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法包括步骤:按设定的顺序识别在一个队列中处在备用状态的从基站分配到一个终端的多个沃尔什码中具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数的沃尔什码,如果需要分配沃尔什码,在基站分配具有优质峰值系数特性的沃尔什码,并根据下一个定序的沃尔什码的峰值系数特性确定是否分配沃尔什码。
在本发明中,基站可按优先顺序分配具有的优质峰值系数特性的沃尔什码。因而能使通信期间加到相邻信道的干扰最小,从而改善整个通信系统中的服务质量。
应当理解,上面的一般性描述和下面的详细描述只是示例性的和说明性的,是要对权利要求提出本发明进行进一步说明。
为提供对本发明的进一步理解而包括的并加入和构成说明书一部分的附图示出了本发明的实施例,并与说明一同用于解释本发明原理。
附图中:
图1是说明基于CDAM系统的相关领域的移动通信系统的方框图;
图2是说明图1所示基站放大器的方框图;
图3是说明根据本发明的基站的方框图;
图4是说明根据本发明初始化沃尔什码的步骤的流程图;
图5是说明当移动终端请求呼叫接入时分配沃尔什码的步骤的流程图;
图6是说明根据本发明结束呼叫接入的步骤的流程图;和
图7是根据本发明的实施例通过六个沃尔什码的组合说明相邻信道的功率比和峰值系数特性的曲线图。
现在详细参考本发明的优选实施例,附图中说明了本发明的实例。
图3是说明根据本发明的基站放大器的方框图。
参考图3,根据本发明的基站的通信系统包括信道发射机/接收机1A,信道管理器1B,GPS接收机1C,和分组路由器1D。信道发射机/接收机1A把指定信道的基带信号转换成用于无线传输的模拟无线信号,和把接收的指定信道的模拟无线信号转换成基带信号。信道管理器1B管理信道发射机/接收机1A处理的信道,例如导频信道、寻呼信道、同步信道、和业务信道,并控制对从移动终端接收的呼叫控制数据以及从网络(紧接基站后的系统)接收的呼叫控制数据的处理。GPS接收机1C从人造卫星接收系统同步所必需的时间信息,并把该时间信息分别提供给信道发射机/接收机1A和信道管理器1B。分组路由器1D把从信道发射机/接收机1A接收的用户话音分组数据和从信道管理器1B接收的呼叫控制分组数据传送到网络,和把从网络接收的呼叫控制分组数据传送到信道发射机/接收机1A和信道管理器1B。信道发射机/接收机1A包括多个CDMA信道发射机/接收机1A1-1A5。
下面参考附图描述本发明的优选实施例。
信道管理器1B接通基站的系统,以便在驱动对应软件的任务时使各种处理器板初始化该基站管理的所有沃尔什码。接下来,信道管理器1B区分具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码。
区分沃尔什码的方法可由通过实验获得的沃尔什码的峰值系数特性确定。下面的表1示出了该实验结果。
<表1>
沃尔什码 | 峰值(dB) | 沃尔什码 | 峰值(dB) |
0 | 额外开销 | 32 | 额外开销 |
1 | 额外开销 | 33 | 10.08 |
2 | 额外开销 | 34 | 9.37 |
3 | 额外开销 | 35 | 9.24 |
4 | 额外开销 | 36 | 9.92 |
5 | 额外开销 | 37 | 9.66 |
6 | 额外开销 | 38 | 9.26 |
7 | 额外开销 | 39 | 8.83 |
8 | 10.05 | 40 | 10.00 |
9 | 10 01 | 41 | 10.04 |
10 | 9.32 | 42 | 9.45 |
11 | 9.28 | 43 | 9.29 |
12 | 10.00 | 44 | 9.59 |
13 | 9.70 | 45 | 9.67 |
14 | 9.26 | 46 | 9.17 |
15 | 9.18 | 47 | 9.01 |
16 | 9.99 | 48 | 9.94 |
17 | 10.08 | 49 | 10.02 |
18 | 9.38 | 50 | 9.34 |
19 | 9.36 | 51 | 9.30 |
20 | 9.61 | 52 | 9.55 |
21 | 9.88 | 53 | 9 91 |
22 | 9.22 | 54 | 9.17 |
23 | 9.09 | 55 | 9.05 |
24 | 10.03 | 56 | 9.69 |
25 | 10.02 | 57 | 10.04 |
26 | 9.29 | 58 | 9.43 |
27 | 9.37 | 59 | 9.27 |
28 | 9.67 | 60 | 9.63 |
29 | 9.80 | 61 | 9.62 |
30 | 9 17 | 62 | 9 14 |
31 | 9.02 | 63 | 9.07 |
如表1所示,如果把从第八个沃尔什码开始的四个沃尔什码分成一个单元,可以看出阴影部分中的两个沃尔什码的峰值系数特性比另两个沃尔什码的峰值系数特性高约0.4-0.19dB。各个沃尔什码具有不同峰值系数特性的原因在于它们有特有的周期性。因此,可以区分具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码。接下来,把优质沃尔什码放入组队列中并保持备用状态,同时把劣质沃尔什码放入副队列并保持备用状态。
参考图4描述在主队列和副队列中沃尔什码的备用方法。
参考图4,i表示扇区编号,j表示频率编号,k表示沃尔什码的编号。在驱动对应软件的任务时使用三个扇区,例如Alpha、Beta、和Gamma进行初始操作。通常,总共12个商业频率分配给通信公司。这表明所分配的频带824MHz-835MHz(A频带)和845MHz-849MHz(B′频带)除以1.25MHz等于12。因此,每个FA和每个扇区中有64个沃尔什码。
把用于业务信道的沃尔什码初始化为在每个扇区和每个FA中以队列形式定义64个沃尔什码的数据结构。换句话说,为每个扇区(i=0、1、2)和每个FA(j=0、1、2、…、7)的单元初始化64个沃尔什码(ST1-ST5)。也就是说,信道管理器1B初始与扇区编号(i)和信道频率编号(j)对应的计数系数(ST1)。接下来,确定扇区编号(i)是否小于3(ST2)。如果扇区编号(i)小于3,确定信道频率编号是否小于8(ST3)。如果信道频率的编号小于8,初始化沃尔什码k的编号(ST4)。然后确定沃尔什码k的编号是否小于64(ST5)。如果沃尔什码k的编号小于64,在64个沃尔什码中,从业务信道的队列中略去用作导频信道的沃尔什码W0和用作同步信道的沃尔什码W32(ST6)。然后,从业务信道队列中略去7个寻呼信道W1、W2、…、W7(ST8)。
接下来,确定沃尔什码被4除的余数是否等于2或3(ST9)。如果余数等于2或3,该沃尔什码被放入主队列(ST11)。如果沃尔什码被4除的余数不等于2或3,就是说,如果沃尔什码被4除的余数等于0或1,该沃尔什码被放入副队列(ST12)。沃尔什码被4除的原因是通过沃尔什码峰值系数特性的实验识别优质的沃尔什码被4除的余数等于2或3。
具有优质峰值系数特性的沃尔什码仅放入主队列。换句话说,总共28个沃尔什码W10、W11、W14、W15、…、W62、W63放入主队列。相反,具有劣质峰值系数特性的沃尔什码仅放入副队列。换句话说,总共27个沃尔什码W8、W9、W12、W13、…、W60、W61放入副队列。
此外,由于与交替地分配具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码相比,降低了相邻信道的功率比,副队列具有分配优先等级。这种情况下,在整个通信系统中可提供优质的服务质量。
这种情况下,如图5所示,如果移动终端请求呼叫接入或过区切换(ST21),信道管理器1B在分配中给予具有优质峰值系数特性的沃尔什码以优先顺序(ST22)。接下来,信道管理器1B确定从主队列分配的沃尔什码是否为零(ST23)。如果沃尔什码不是零,信道管理器向移动终端或网络(紧接该基站后的通信系统)通知状态信息(ST26)。另一方面,如果沃尔什码为零,已经分配的沃尔什码变为零,并分配在副队列中处在备用状态的具有劣质峰值系数特性的沃尔什码(ST24)。接下来,确定从副队列分配的沃尔什码是否为零(ST25)。如果沃尔什码是零,信道管理器1B拒绝呼叫接入服务或过区切换服务(ST27)并处在备用状态。如果沃尔什码不是零,信道管理器把该状态信息通知给移动终端或网络(ST26)。
接下来,如图6所示,把状态信息通知给移动终端或网络后,如果通过完成沃尔什码的分配过程而结束呼叫接入(ST31),信道管理器1B设定将要恢复的沃尔什码(ST32)并确定沃尔什码k的编号被4除的余数是否等于2或3(ST33)。如果沃尔什码k的编号被4除的余数等于2或3,把该沃尔什码恢复到主队列(ST34)。如果沃尔什码k的编号被4除的余数不等于2或3,把该沃尔什码恢复到副队列(ST35)。
此外,如果呼叫接入结束,与图6不同,基站的信道管理器1B可将用于呼叫接入的沃尔什码以图6中未示出的方式恢复到最初沃尔什码备用的主或副队列中。
图7是根据本发明实施例通过六个沃尔什码的组合说明相邻信道的功率比与峰值系数特征的曲线图。
在图7中示出实验结果,其中分成具有劣质峰值系数特性的沃尔什码的组合,例如A(8、12、16、20、24、28),B(8、16、24、40、48、56),C(41、45、49、53、57、61),D(40、44、48、52、56、60),和E(9、13、17、21、25、29),以及具有优质峰值系数特性的沃尔什码的组合,例如F(54、55、58、59、62、63),G(42、43、46、47、50、51),H(22、23、26、27、30、31),I(10、11、14、15、18、19),和J(34、35、36、37、38、39)。
参考图7,如果基站放大器具有优质峰值系数特性,则认为基站放大器的相邻信道的功率比小。这种情况下,降低了加到相邻信道上的干扰,从而改善了整个系统中的服务质量。
下面描述本发明的其它实施例,其中使用一个队列而不是使用两个队列按优先顺序分配具有优质峰值系数特性的沃尔什码。
除信道管理器1B管理的队列中的沃尔什码W0、W1、…、W7、W32外,信道管理器1B初始化用于业务信道的总共55个沃尔什码。
假设i表示扇区编号,j表示频率编号。这种情况下,为每一扇区提供8个FA,为每一FA提供55个用于业务信道的沃尔什码。
接下来,如果实初始化所有沃尔什码,队列变换成备用状态。在一个队列中初始化的沃尔什码中,与第一实施例的方式相同,28个沃尔什码W10、W11、W14、W15、…、W62、W63具有优质的峰值系数特性,而其它27个沃尔什码W8、W9、W12、W13、…、W60具有劣质峰值系数特性。
在备用状态下,如果特定的移动终端请求呼叫接入或过区切换,比较表示每一个分配的扇区和FA的沃尔什码编号的对比参数mi(初始值=0)是否小于28。如果对比参数mi小于28,则分配沃尔什码。接下来,如果所分配的沃尔什码被4除的余数等于0或1,该沃尔什码放入对应的队列。与此同时,为提高沃尔什码的分配效率,如果当前沃尔什码被4除的余数是0或1,由于下一个沃尔什码被4除的余数等于0或1,信道管理器1B将队列指针增加2,然后分配下一个沃尔什码。
然而,如果当前沃尔什码被4除的余数等于2或3,下一个沃尔什码被4除的余数等于2或3。因此,信道管理器1B将队列指针加1,然后分配下一个沃尔什码。接下来,分配的沃尔什码被4除的余数等于2或3,信道管理器将对比参数mi加1,然后变换到图6所示的状态信息报告状态。
相反,如果对比参数mi大于27,对应的队列尝试无条件地分配沃尔什码。也就是说,如果队列中有沃尔什码,直接分配该沃尔什码而不检验沃尔什码被4除的余数。
如果呼叫接入或过区切换结束,对比参数mi减1,对应的沃尔什码恢复到对应的队列并且该队列变换成备用状态。
如上所述,用于在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法具有下列优点。
如果移动终端请求呼叫接入或过区切换,基站按优先顺序分配通过实验获得的具有优质峰值系数特性的全部28个沃尔什码。同时,由于每一个扇区最大呼叫接入的编号小于28,总是可以只把具有优质峰值系数特性的沃尔什码分配给通信系统。因此,28个或更少的移动终端只使用具有优质峰值系数特性的沃尔什码进行通信。这样降低了加到相邻信道的干扰,从而改善了整个通信系统中的服务质量。
很显然,本领域技术人员在不脱离本发明精神或范围的情况下可对根据本发明用于在移动通信系统中管理沃尔什码的方法做出各种改进和变化。因此,本发明旨在覆盖落入所附权利要求和其等同物范围内的改进和变化。
Claims (20)
1.一种在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法,包括步骤:
允许从一个基站向一个终端分配的多个沃尔什码在队列中处于备用状态,以便根据峰值系数特性把沃尔什码分成优质沃尔什码和劣质沃尔什码;
如果该终端请求沃尔什码的分配,在基站按优先顺序分配队列中处在备用状态的具有优质峰值系数特性的沃尔什码。
2.根据权利要求1所述的方法,其中队列至少有两个或更多。
3.根据权利要求1所述的方法,其中备用步骤包括步骤:
在基站初始化用于扇区和频率单元的沃尔什码;
将相应的沃尔什码分成具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码;和
将具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码分别放入两个队列。
4.根据权利要求3所述的方法,其中初始化步骤包括步骤:
初始化用于扇区编号和信道频率偏号的计数系数;
确定扇区编号是否小于3;
如果扇区编号小于3则确定信道频率编号是否小于8;
如果信道频率编号小于8则初始化沃尔什码的编号;和
确定沃尔什码的编号是否小于64。
5.根据权利要求4所述的方法,其中如果沃尔什码的编号小于64,在64个沃尔什码中,不初始化用于导频信道、寻呼信道和业务信道的沃尔什码。
6.根据权利要求3所述的方法,其中划分步骤包括步骤:确定沃尔什码被4除的余数是否等于2或3,把余数等于2或3的沃尔什码分为具有优质峰值系数特性的沃尔什码,把余数不等于2或3的沃尔什码分为具有劣质峰值系数特性的沃尔什码。
7.根据权利要求1所述的方法,其中分配沃尔什码的步骤包括步骤:
在基站按优先顺序分配在队列中处在备用状态的具有优质峰值系数特性的沃尔什码;
如果分配的沃尔什码是零,分配在队劣中具有劣质峰值系数特性的沃尔什码;和
如果第二次分配的沃尔什码仍是零则拒绝通信服务。
8.根据权利要求7所述的方法,分配步骤进一步包括步骤:如果第一或第二次分配的沃尔什码不是零,则向终端或紧接基站后的通信网络通知状态信息。
9.根据权利要求1所述的方法,其中如果分配沃尔什码后呼叫接入结束,基站通过确定沃尔什码是否具有优质峰值系数特性来把用于呼叫接入的沃尔什码恢复到对应的队列。
10.根据权利要求9所述的方法,其中确定用于呼叫接入的沃尔什码的余数是否等于2或3后,如果余数等于2或3,基站确定沃尔什码具有优质峰值系数特性,而如果余数不等于2或3,基站确定沃尔什码具有劣质峰值系数特性。
11.根据权利要求1所述的方法,其中如果分配沃尔什码后释放呼叫接入,基站把用于呼叫接入的沃尔什码恢复到最初处在备用状态的队列。
12.根据权利要求1所述的方法,其中在基站通过呼叫接入请求或过区切换请求分配沃尔什码。
13.一种在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法,包括步骤:
在基站初始化用于扇区和频率单元的沃尔什码;
根据峰值系数特性划分从基站分配到终端的多个沃尔什码,并把优质沃尔什码放入主队列,劣质沃尔什码放入副队列;
如果终端请求分配沃尔什码,则在基站按优先顺序分配在主队列中处在备用状态的沃尔什码;和
如果分配的沃尔什码是零或如果没有具有优质峰值系数特性的沃尔什码,则分配在副队列中处在备用状态的沃尔什码。
14.根据权利要求13所述的方法,其中初始化步骤包括步骤:
初始化用于扇区编号和信道频率编号的计数系数;
确定扇区编号是否小于3;
如果扇区编号小于3则确定信道频率编号是否小于8;和
如果信道频率编号小于8则初始化沃尔什码的编号。
15.根据权利要求13所述的方法,其中以这样一种方式确定沃尔什码的峰值系数特性,即确定沃尔什码被4除的余数是否等于2或3,然后将余数等于2或3的沃尔什码分为具有优质峰值系数特性的沃尔什码,将余数不等于2或3的沃尔什码分为具有劣质峰值系数特性的沃尔什码。
16.一种在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法,包括步骤:
把从基站分配到终端的多个沃尔什码分成具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码,并按设定的顺序允许沃尔什码在一个队列处在备用状态;和
如果需要分配沃尔什码,在基站分配具有优质峰值系数特性的沃尔什码,如果沃尔什码具有劣质峰值系数特性,根据下一个沃尔什码的峰值系数特性确定是否分配沃尔什码。
17.根据权利要求16所述的方法,其中以这样一种方式确定沃尔什码的峰值系数特性,即确定沃尔什码被4除的余数是否等于0或1,然后将余数等于0或1的沃尔什码分为具有劣质峰值系数特性的沃尔什码,将余数不等于0或1的沃尔什码分为具有优质峰值系数特性的沃尔什码。
18.一种在移动通信系统中管理沃尔什码信道的方法,包括步骤:
把从基站分配到终端的多个沃尔什码分成具有优质峰值系数特性的沃尔什码和具有劣质峰值系数特性的沃尔什码,并按设定的顺序允许沃尔什码在一个队列处在备用状态;和
比较表示已从基站分配的用于扇区和频率单元的沃尔什码编号的对比参数是否小于预设的优质沃尔什码的编号;和
如果对比参数小于预设的优质沃尔什码的编号,分配在队列中处在备用状态的当前沃尔什码,并识别分配的沃尔什码是否是零。
19.根据权利要求18所述的方法,其中具有优质峰值系数特性的沃尔什码的数量是沃尔什码被4除的余数等于2或3的沃尔什码的总和,而具有劣质峰值系数特性的沃尔什码的数量是沃尔什码被4除的余数不等于2或3的沃尔什码的总和。
20.根据权利要求18所述的方法,其中如果在分配沃尔什码之后释放呼叫接入或过区切换,则将对比参数减1,并把对应的沃尔什恢复到队列。
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