公共信道自动增益控制方法和装置
技术领域
本发明涉及一种应用于无线通信系统的,特别涉及一种应用于时分同步码分多址(Time Division Synchronous Code-Division Multiple Access,简称TD-SCDMA)移动通信系统中,用户终端设备进行公共信道接收时自动增益控制(AGC)的方法和装置。
背景技术
在移动通信系统中,为了能够获得好的接收效果,必须保证输入信号的精度。但是由于接收装置处于不断的移动的过程中,信道情况将不断的发生变化,输入A/D的信号幅度受衰落的影响变化比较剧烈,因此需要在A/D之前增加自动增益控制装置,从而保证输入到A/D的模拟信号的幅度大致固定在某个数值附近。
由于TD-SCDMA的系统帧结构是时分的,因此对于每个下行的时隙,自动增益控制装置(AGC)需要统计当前的信号能量作为对下一子帧该时隙信号增益控制的依据。为了使得AGC的增益控制更加准确,往往采用迭代算法对AGC的增益进行更新。这种迭代结构需要接收信号连续发射,这样AGC可以经过一段时间的收敛,达到理想的增益。但是在TD-SCDMA系统中的公共控制信道,如FPACH、PICH、PCH和FACH等等往往具有突发性质。这些信道的特点是所占用的子帧数(sub-frame)不连续,并且可能持续的子帧数很有限,例如FPACH每次只在一个子帧上传输。这种特性给AGC的控制带来一定的难度。很可能由于AGC来不及收敛而影响系统的接收性能。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题和缺陷,本发明提供一种用于TD-SCDMA移动通信系统的公共信道自动增益控制方法,以使系统在进行公共信道接收时能够获得合适的AGC增益值。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种公共信道自动增益控制方法,包括如下步骤:
S1、获取该公共信道的SIR值以及RSCP值;
S2、判断该SIR值是否大于SIR门限,该RSCP值是否大于RSCP门限,如果上述两个条件有一个成立,则进行步骤S5,否则,进行步骤S3;
S3、计算路径损耗值以及RSSI值;
S4、利用该RSSI值和该路径损耗值计算下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值;
S5、利用AGC的迭代算法进行计算,将计算结果作为下次接收公共信道时隙上的AGC增益值。
其中,步骤S4中采用如下方法计算AGC增益值:
Pe=RSSI+Ncode(Li-1-Li+Prscp),Pe为预计的公共信道接收时隙上的接收功率,Li为当前时刻计算出的路径损耗,Li-1为上一次接收公共信道时隙时的路径损耗值,Prscp为上一次接收公共信道时隙上的码功率,Ncode为公共信道码数。
所述Prscp的初始值通过下面的方法设定:
Prscp_init=PPCCPCH_RSCP-Δ,式中PPCCPCH_RSCP是PCCPCH-RSCP值,Δ为PCCPCH-RSCP值和公共信道码功率的偏移量。
步骤S5中,计算所使用的RSCP值就是步骤S1所获得的RSCP值,即:
Prscp=Prscp_meas,式中,Prscp_meas是公共信道码功率的测量值。
另外,该路径损耗值的初始值设置为一个小于零的数。
该方法还包括更新接收公共信道码功率存储值和路径损耗存储值的步骤。
本发明的技术方案还包括一种公共信道自动增益控制装置,包括:
一个第一装置,用于获取该公共信道的SIR值以及RSCP值;
一个判断装置,判断该SIR值是否大于SIR门限,该RSCP值是否大于RSCP门限,如果上述两个条件有一个成立,则启动第四装置,否则,启动第二装置;
一个第二装置,计算路径损耗值以及RSSI值;
一个第三装置,利用该RSSI值和该路径损耗值计算下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值;
一个第四装置,利用AGC的迭代算法进行计算,将计算结果作为下次接收公共信道时隙上的AGC增益值。
其中,该第三装置中利用步骤S4中所述的方法进行计算:
另外,该第四装置中计算所使用的RSCP值就是该第一装置所获得的RSCP值。
该装置还包括一个更新装置,用于更新接收公共信道码功率存储值和路径损耗存储值。
本发明的积极进步效果在于:能够较大程度地降低采用AGC迭代算法接收公共控制信道时由于AGC增益值的偏差造成系统接收任务失败的概率,使得系统在进行公共信道接收时能够获得合适的AGC增益值。
附图说明
图1为本发明实施例1的过程示意图。
图2为本发明实施例2的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图给出本发明较佳实施例,以详细说明本发明的技术方案。
实施例1
如图1所示,一种公共信道自动增益控制方法,首先判断要接收的公共信道,如PICH,PCH和FACH等是否在时隙0上,如步骤100所示。因为时隙0上一直有信号存在,如广播消息BCH,因此时隙0上的AGC增益可以采用AGC的迭代算法计算出的AGC增益值,即可结束。
如果要接收的公共信道不在时隙0上,则获取该接收公共信道上的SIR(信噪比)值和RSCP(接收信号码功率)值,如步骤110所示。该SIR值和RSCP值反映了在该时隙上公共信道对应码道是否有信号发送。可以通过计算或其他现有的手段获取该SIR值和RSCP值。
通过判断该SIR值是否大于SIR门限以及该RSCP值是否大于RSCP门限,来确定判断是否用AGC的迭代算法计算结果,步骤120。该SIR门限和RSCP门限是预先设定的。
如果上述两个条件有一个成立,则说明该接收时隙上公共信道对应码道有信号发送,此时采用AGC的迭代算法计算结果作为下次接收公共信道时隙上的AGC增益值,如步骤130所示。
其中,计算时所使用的RSCP值就是步骤110所获得的RSCP值,即:
Prscp=Prscp_meas,式中,Prscp_meas是公共信道码功率的测量值。
如果上述条件均不成立,即该SIR值小于SIR门限并且该RSCP值小于该RSCP门限,则认为公共信道接收时隙上对应码道没有发送信号,则计算此时的路径损耗值和相应的该时隙上的接收信号强度指示值,即RSSI值,如步骤140所示。
如步骤150,利用该RSSI值和该路径损耗值计算下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值,
Pe=RSSI+Ncode(Li-1-Li+Prscp),
其中,Pe为预计的公共信道接收时隙上的接收功率,Li为当前时刻计算出的路径损耗,Li-1为上一次接收公共信道时隙时的路径损耗值,Prscp为上一次接收公共信道时隙上的码功率,Ncode为公共信道码数。
所述Prscp的初始值通过下面的方法设定:
Prscp_init=PPCCPCH_RSCP-Δ,式中PPCCPCH_RSCP是PCCPCH-RSCP(PrimaryCommon Control Physical Channel Received Signal Code Power,主公共控制物理信道接收信道码功率)值,Δ为PCCPCH-RSCP值和公共信道码功率的偏移量。
另外,关于路径损耗初始值Linit的设置,将Linit设置为任意一个小于零的数,当Li-1<0时,Li-1=Li。
最后,更新接收公共信道码道功率存储值和路径损耗存储值,用于下一次计算,如步骤170。
实施例2
如图2所示,一种公共信道自动增益控制装置,包括:
一个第一装置1,用于获取该公共信道的SIR值以及RSCP值;
一个判断装置5,判断该SIR值是否大于SIR门限,该RSCP值是否大于RSCP门限,如果上述两个条件有一个成立,则启动第四装置4,否则,启动第二装置2;
一个第二装置2,计算路径损耗值以及RSSI值;
一个第三装置3,利用该RSSI值和该路径损耗值计算下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值,其可利用实施例1中所述的方法进行计算;
一个第四装置4,利用AGC的迭代算法进行计算,将计算结果作为下次接收公共信道时隙上的AGC增益值;
一个更新装置6,用于更新接收公共信道码功率存储值和路径损耗存储值。
另外,该第四装置中计算所使用的RSCP值就是该第一装置所获得的RSCP值。