CN1859059B - 上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及移动通信技术,公开了一种上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,使得TFCI解调结果的误比特率得到降低。本发明中,将TFCI比特位中被重复发送的两段作加权平均,以获得处理增益。

Description

上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法
技术领域
本发明涉及移动通信技术,特别涉及宽带码分多址系统中,非盲速率压缩模式下,对被重复发送的TFCI比特位的的利用方法。
背景技术
第三代移动通信(The Third Generation,简称“3G”)技术能够更好地为多媒体通信提供服务。通过这种技术提供的高质量图像和视频,使人与人之间的通信能力进一步增强,使得公用网和专用网上的信息与业务的接入能力大大增强。
3G的核心技术主要有3类:宽带码分多址(Wideband Code DivisionMultiple Access,简称“WCDMA”)、码分多址2000(Code Division MultipleAccess 2000,简称“CDMA2000”)与时分同步码分多址(Time DivisionSynchronous Code Division Multiple Access,简称“TD-SCDMA”)。其中,目前在亚洲和亚太地区最流行的关键技术是WCDMA。
WCDMA是采用直接序列扩频(DSSS)技术的CDMA系统,它通过扩频码将用户带宽扩展到1000倍以上,将信道带宽扩大到5mHz。根据信息论的理论,这样可以在很低信噪比的情况下,以同样的传输速率可靠的传送信息。大大增强抗干扰能力、实现码分多址,可以支持各种不同的用户数据速率。
在WCDMA中,上行信道以10ms无线帧为单位。其中,每一个无线帧包含上行专用物理控制信道(Uplink Dedicated Physical Control Channel,简称“UL-DPCCH”)和上行专用物理数据信道(Uplink Dedicated Physical DataChannel,简称“UL-DPDCH”)两个部分。在非盲速率方式下,UL-DPCCH每一个时隙中带有传输格式组合指示(Transport Format CombinationIndicator,简称“TFCI”)字段,并且,15个TFCI字段组合在一起,表征当前无线帧的UL-DPDCH发送的数据格式。
在非盲速率方式下,每个时隙携带2bit的TFCI,对于具有15个时隙的一个无线帧来说,共计2×15=30bit。一般来说,通过解调得到的30bit TFCI比特位通过译码的方法就可以得到当前无线帧的数据格式。
WCDMA压缩模式下,由于当前无线帧中可以有1~7个时隙不被发送,使得2×(1~7)=2~14bit的TFCI比特位不能通过解调获得,导致无法获得正确的数据格式。为克服这个困难,在压缩模式下,剩余的仍旧在发送的时隙中,TFCI比特位扩展到3~4位,其中只有1~5个时隙不发送的时候,TFCI比特位扩展到3位,也就是说,每个时隙携带3bit的TFCI;6~7个比特位不发送的时候,TFCI扩展到4位,也就是说,每个时隙携带4bit的TFCI。这样TFCI比特位就有3×(10~14)=30~42bit;以及4×(8~9)=32~36bit。
由此可见,在多数压缩模式情况下,TFCI比特位的个数大于30bit。而每无线帧TFCI比特信息最多只有30个,按照协议规定超出30bit部分的TFCI被重复发送。即:
如果在正常模式下发送的TFCI比特为dk=bk,k=0,1,2,...,29,则在压缩模式下,其发送序列
dk=b(k mod 30),k=0,1,2,...,D(其中,D>30)。
其中,“b”代表需要发送的30bit的TFCI比特位;“d”代表实际发送的TFCE比特位。
在现有技术中,一般在压缩模式下,解调出了前30bit的TFCI比特位,按照原来的处理步骤进行译码得到当前无线帧的传输格式。这种方式的缺点在于,在压缩模式下,超过前30bit部分被重复发送的TFCI比特位被丢弃,未对此进行利用,同时,TFCI解调结果的误比特率没有得到有效的降低。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,使得TFCI解调结果的误比特率得到降低。
为实现上述目的,本发明提供了一种上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,包含以下步骤:
判断收到的传输格式组合指示比特位是否超过30比特,如果是则在对各比特位的解调结果量化后,按以下公式计算被重复发送的比特位的解调结果:
(M×d′[k]+N×d′[k MOD 30])/(M+N)
其中M、N为预先设置的自然数,表示同一信号被重复发送的两个比特位受到干扰的机会,在d′[k]代表序号为k的传输格式组合指示比特位量化结果,MOD代表取余运算。
其中,所述M和N的值可以为1。
此外,所述方法应用于宽带码分多址系统。
通过比较可以发现,本发明的技术方案与现有技术的主要区别在于,将TFCI比特位中被重复发送的两段作加权平均,以获得处理增益。
这种技术方案上的区别,带来了较为明显的有益效果,即TFCI传输的无线性能得到提高,可以更好地抵抗多径衰落对TFCI译码解调带来的影响。
因为对被重复发送的TFCI比特位进行了平均处理,所以可以使由随机干扰引起的非系统误差相互抵消一部分,降低了TFCI解调结果的误比特率,提高了TFCI解调性能。
附图说明
图1是根据本发明的一个实施例的上行压缩模式下的TFCI解调方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。
总的来说,本发明的原理在于,将被重复发送的两段TFCI比特位的量化结果作加权平均,以获得处理增益,从而使TFCI传输的无线性能得到提高,更好的抵抗多径衰落对TFCI译码解调带来的影响,并使由随机干扰引起的非系统误差相互抵消一部分,降低了TFCI解调结果的误比特率。图1示出根据本发明的一个实施例的上行压缩模式下的TFCI解调方法,该方法应用于WCDMA统。
如图所示,首先在步骤110,判断收到的TFCI比特位是否超过30比特,如果是,则进入步骤120,否则进入步骤140。
在步骤120,对各比特位的解调结果量化,并进入步骤130。这里以一个比特位为例,说明一下信号收发的整个过程。
假定待发送的信号是1,先要转成一个对应的电信号,例如可以是1伏特的电压,此时的电信号称为基带信号。为了能将这个信号通过空中接口发送出去,需要将基带信号调制成射频。调制方式可以有多种选择,例如调频、调幅、调相等等。调制后的射频信号通过天线发送出去。
在接收端,通过天线收到上述射频信号后,首先要进行解调,从射频信号中恢复出基带信号,也就是上述电信号,假定解调后是0.678534伏特。之所以无法完全恢复出1伏特是因为传输过程中的干扰所致。这时作为解调结果的电信号是一个模拟量,为了便于数字处理需要进行数字化,这个数字化处理也就是上文所说的量化。对于上述例子,量化结果是0.67。此后如果再做2值化,即设定一个门限(例如0.5),大于等于该门限的认为是1,小于该门限的认为是0,则最终可以恢复出原始的发送信号--1。
在步骤130,按以下公式计算被重复发送的比特位的解调结果:
(M×d′[k]+N×d′[k MOD 30])/(M+N)
其中M、N为预先设置的自然数。“d′”代表实际收到的TFCI比特位,在d′[k]代表序号为k的TFCI比特位量化结果,MOD代表取余运算。
具体的说,在本实施例中,M和N的值为1。因为代表同一信号被重复发送的两个比特位受到干扰的机会相同,所以将M、N取1,对这两个比特位进行等权重的平均是比较合理的。
因为在压缩模式下,超出30bit部分的TFCI比特位被重复发送,并且其信息为
dk=b(k mod 30),
由此,可以利用重复部分和前30bit中相同部分的解调结果量化后进行平均,获得处理增益。由于压缩模式下最多可以有42bitTFCI比特位,扣除30bit正常发送的TFCI比特位外,还有12bit可以按照30bit中开始的12bit重复发送。而剩余的没有被重复发送的TFCI比特位则无法按照这个方法处理,仍旧按照原来的解调结果,进行后续的译码工作。
由此可见,本发明将TFCI比特位中被重复发送的两段作加权平均,以获得处理增益。另外,TFCI传输的无线性能得到提高,可以更好地抵抗多径衰落对TFCI译码解调带来的影响。因为对被重复发送的TFCI比特位进行了平均处理,所以可以使由随机干扰引起的非系统误差相互抵消一部分,降低了TFCI解调结果的误比特率,提高了TFCI解调性能。
在步骤140,即在收到的TFCI比特位不超过30比特的情况下,只需要对各比特位的解调结果量化。
虽然通过参照本发明的某些优选实施例,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (3)

1.一种上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,其特征在于,包含以下步骤:
判断收到的传输格式组合指示比特位是否超过30比特,如果是则在对各比特位的解调结果量化后,按以下公式计算被重复发送的比特位的解调结果:
(M×d′[k]+N×d′[k MOD 30])/(M+N)
其中M、N为预先设置的自然数,表示同一信号被重复发送的两个比特位受到干扰的机会,在d′[k]代表序号为k的传输格式组合指示比特位量化结果,MOD代表取余运算。
2.根据权利要求1所述的上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,其特征在于,所述M和N的值为1。
3.根据权利要求1所述的上行压缩模式下的传输格式组合指示解调方法,其特征在于,所述方法应用于宽带码分多址系统。
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