JP2017502542A - 時間領域でプライマリ同期信号を実装する方法、装置及びコンピュータ記憶媒体 - Google Patents

時間領域でプライマリ同期信号を実装する方法、装置及びコンピュータ記憶媒体 Download PDF

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Abstract

本発明の実施例は時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する方法を開示し、異なるサンプリングレートと異なるNID(2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID(2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行う。本発明の実施例は同時に時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実現する装置及びコンピュータ記憶媒体を開示する。【選択図】図2

Description

本発明はダウンリンク物理レイヤの処理技術に関し、特に時間領域でプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)を実装する方法、装置及びコンピュータ記憶媒体に関する。
現在、無線通信分野において、第四世代(4G)プロトコル標準―ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)に基づく無線通信システムはますます広く応用される。LTEプロトコル標準は多くの主流無線通信装置メーカーの優れた提案を吸収し及び採用し、優れた提案の集合と見なされることができる。LTEプロトコルはLTEシステムデザインの基礎として、LTEシステムの各レベルに対していずれも比較的詳細な定義を行い、当然にLTEダウンリンク物理レイヤの処理を含み、特にLTE PSSの生成及びマッピングルールについて、LTEプロトコル標準には詳細な説明がある。
LTEプロトコルはPSS物理レイヤ処理に対する説明が、主にLTEにおけるPSSの生成ルールとPSSのマッピングルールという二つの方面を含む。
具体的には、PSSに対するLTE物理レイヤプロトコルにおける生成ルールが、式(1)のような定義がある。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
上記式(1)において、d(n)はPSSシーケンスに対応し、nの値域からわかるように、それが62個のREサンプリングポイントに対応し、uの値からわかるように、PSSシーケンスの値は、NID (2)のみに関連され、NID (2)の値域は{0,1,2}である。上述したように、PSSシーケンスはNID (2)の三種類の異なる値{0,1,2}により、それぞれ三種類の異なるシーケンス値に対応され、各シーケンスはまたそれぞれ62個のREサンプリングポイントに対応される。
PSSに対するLTE物理レイヤプロトコルのマッピングルールは、式(2)のような定義がある。
Figure 2017502542
フレーム構造タイプ1に対して、PSSはタイムスロット0とタイムスロット10の最後の一つの直交周波数分割多重方式(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)用シンボルにマッピングする。フレーム構造タイプ2に対して、PSSはサブフレーム1とサブフレーム6の第3のOFDMシンボルにマッピングする。次のREサンプリングポイントに対しては、REを保留するためにPSSを伝送せず、即ちREのマッピング値は「0」である。
Figure 2017502542
PSSに対するLTE物理レイヤプロトコルにおける定義は、いずれもPSSの周波数領域に基づく実装によるものである。上記定義を参照して、周波数領域でPSSを実装するフローチャートは図1に示すように、ステップ101において、周波数領域処理であって、具体的にはPSS生成とパワー制御、及びリソースエレメント(RE:Resource Element)マッピングを含み、具体的にはPSSのマッピング及び他の信号並びにチャネルのマッピングであること、ステップ102において、周波数/時間領域変換であって、具体的には逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)であること、ステップ103において、時間領域処理であって、具体的にはIFFTシークエントキャッシング(sequent caching)であることを含む。
LTE物理レイヤプロトコル定義によって周波数領域でPSSを実装する方法を採用すれば、周波数領域REマッピングはREサンプリングポイントへのシリアルマッピング過程であるため、周波数領域PSS REのマッピング過程において、一定の時間オーバーヘッドを引き起こすことができ、更にLTEダウンリンク物理レイヤ処理の時間を増やす。したがって、どのようにLTEダウンリンク物理レイヤリンクの処理効率を向上させるのかは急務になった。
これを鑑みて、従来に存在した問題を解決するために、本発明の実施例は時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する方法、装置及びコンピュータ記憶媒体を提供することによって、PSSの関連機能の完全実現を確保する前提で、LTEダウンリンク物理レイヤリンクの処理効率を高めることができる。
前記目的を実現するために、本発明実施例の技術的解決手段は、以下のように実現される。
本発明の実施例は時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する方法を提供し、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、前記方法は更に、
PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得ることと、
予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることと、
重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得ることと、を含む。
好ましく、前記異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶することは、
異なるNID (2)設定でのPSS周波数領域シーケンスを予め得て、前記PSS周波数領域シーケンスに対して異なるサンプリングレートでの逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を行い、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを得て記憶することである。
好ましく、前記異なるNID (2)設定でのPSS周波数領域シーケンスを予め得ることは、
LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式は次式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
或いは、ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式は次式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
好ましく、前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いは巡回遅延ダイバーシティ(CDD:Cyclic Delay Diversity)重み付け、時間領域アンテナ校正(AC:Antenna Calibration)の関連重み付けを含む。
本発明の実施例は更に時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する装置を提供し、前記装置はパワー重み付けモジュール及び少なくとも一つのPSS時間領域データ処理モジュールを含み、
前記パワー重み付けモジュールは、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータをPSS時間領域データ処理モジュールに送信するように構成され、
前記PSS時間領域データ処理モジュールは、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、及び予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得るように構成される。
好ましく、前記装置は更にnパス逆高速フーリエ変換(IFFT)処理モジュールとデータキャッシュモジュールを含み、
前記nパスIFFT処理モジュールは、PSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データを得て、他の信号の時間領域データをPSS時間領域データ処理モジュールに送信するように構成され、
前記データキャッシュモジュールは、PSS時間領域データ処理モジュールから送信した前記処理後の時間領域データを受信して、シンボルを単位として前記処理後の時間領域データをキャッシュするように構成される。
好ましく、前記データキャッシュモジュールはランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)である。
好ましく、前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いは巡回遅延ダイバーシティ(CDD)重み付け、時間領域アンテナ校正(AC)の関連重み付けを含む。
本発明の実施例は更にコンピュータ記憶媒体を提供し、前記コンピュータ記憶媒体は、本発明の実施例における前記時間領域でPSSを実装する方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している。
本発明の実施例によって提供される時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する方法及び装置は、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得る。このように、PSS周波数領域REマッピングを完了し及び他の信号並びにチャネルマッピングのシンボルをIFFT処理によって周波数/時間領域変換を実現することができ、更に該シンボルに対する時間領域データを得て、PSS及びPSS以外の他の信号並びにチャネルのデータとそれぞれREマッピングとIFFT処理を行って二セットの時間領域データを得て、それぞれ得られた二セットの時間領域データに対して加算演算を行い、上記二種類の指定シンボルREマッピングと周波数/時間領域変換を完了する方式は等価関係を備える。したがって、本発明の実施例によれば、PSS関連機能の完全実現を確保する前提で、周波数領域でPSS REマッピングによる時間オーバーヘッドを回避し、更にLTEダウンリンク物理レイヤリンクの処理効率を大幅に高める。
周波数領域でのPSSを実装する処理ブロック図である。 本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する基本的な方法のフロー概略図である。 本発明の実施例に係る周波数/時間領域ででPSSを実装する等価ブロック図である。 本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する方法のフロー概略図である。 本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する装置構成の構造概略図である。
本発明の実施例に係る基本的な思想は、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得ることである。
前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いは巡回遅延ダイバーシティ(CDD:Cyclic Delay Diversity)重み付け、時間領域アンテナ校正(AC:Antenna Calibration)の関連重み付けを含む。
以下は図面及び具体的な実施例に合わせて本発明について更に詳細な説明を行う。
図2は本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する基本的な方法のフロー概略図であり、図2に示すように、本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する基本的な方法のフローは次のようなステップを含む。
ステップ301において、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得る。
ここで、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいてPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得る前に、前記方法は更に、
異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶することを含む。
ここで、前記異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶することは、具体的に、
異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め得て、該PSS時間領域シーケンスに対して異なるサンプリングレートでの逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、更に異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを得ることである。
ここで、前記PSS時間領域シーケンスに対して異なるサンプリングレートでのIFFT処理を行うことは、従来技術であり、詳細な説明を省略する。
前記異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め得ることは、具体的に、
LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式を用いてPSS周波数シーケンスを得て、前記LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式は次式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
或いは、ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式は以下の式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
ここで、PSSシーケンスに対するLTE物理レイヤプロトコルにおける生成ルールにおいて、LTEスペクトルゼロ周波数に対応する直流成分、即ち次のサンプリングポイントが含まれない。
Figure 2017502542
また、PSS周波数シーケンスにゼロ周波数直流成分を増加することがPSS自身性能への影響が極めて小さく、無視できるほどものであることをアルゴリズムシミュレーションによって確認したため、ゼロ周波数直流成分を追加し、即ちn=31ときのサンプリングポイントをLTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式に添加した場合、対応するPSSシーケンス生成式も次のように最適化される。
Figure 2017502542
ステップ302において、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得る。
ここで、前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いはCDD重み付け、時間領域ACの関連重み付けを含む。
前記予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることは、具体的には、
予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに対して複素数乗算演算を行い、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、更に現在セル設定でのパワー重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることを含む。
ステップ303において、重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行う。
ここで、前記重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行う前に、前記方法は更に、LTEダウンリンクのPSS以外の他の信号及びチャネルへのマッピングとIFFTによってPSS以外の他の信号とチャネルの時間領域データを得ることを含む。
前記重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行うことは、具体的には、
PSSマッピングを行う必要があるシンボルに、パワー重み付けを完了したPSS時間領域データとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して複素数加算演算を行い、処理後の時間領域データを得ることを含む。
本発明の実施例において、上記二種類の指定シンボルREマッピングと周波数/時間領域変換を完了する方式は等価関係を有し、図3は本発明の実施例に係る周波数/時間領域でPSSを実装する等価ブロック図であり、図3に示すように、従来技術において周波数領域でPSSを実装する過程1は本発明の実施例における前記周波数領域でPSSを実装する過程2とは等価であるが、本発明の実施例は、PSS関連機能の完全実現を確保する前提で、周波数領域でPSS REマッピングによる時間オーバーヘッドを回避し、更にLTEダウンリンク物理レイヤリンクの処理効率を大幅に高める。
本発明の実施例は更にコンピュータ記憶媒体を提供し、前記コンピュータ記憶媒体にコンピュータ実行可能命令が記憶され、前記コンピュータ実行可能命令は本発明の実施例における前記時間領域でPSSを実装する方法を実行するために用いられる。
図4は本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する方法のフロー概略図であり、図4に示すように、前記時間領域でPSSを実装する方法のフロー概略図は次のようなステップを含む。
ステップ401において、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶する。
ここで、前記異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶することは、具体的には、
異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め得て、前記PSS時間領域シーケンスに対して異なるサンプリングレートでのIFFT処理を行い、更に異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを得ることを含む。
ここで、前記異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め得ることは、具体的には、
LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式を用いてPSS周波数シーケンスを得て、前記LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式は次式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
或いは、ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式は以下の式を満たす。
Figure 2017502542
ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34である。
ここで、LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSシーケンスに対する生成ルールにおいて、LTEスペクトルゼロ周波数に対応する直流成分が含まれないため、即ち次のサンプリングポイントが含まれない。
Figure 2017502542
また、PSS周波数シーケンスにゼロ周波数直流成分を増加することがPSS自身性能への影響が極めて小さく、無視できるほどものであることをアルゴリズムシミュレーションによって確認したため、ゼロ周波数直流成分を追加し、即ちn=31ときのサンプリングポイントをLTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式に添加した場合、対応するPSSシーケンス生成式も次のように最適化される。
Figure 2017502542
ステップ402において、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得る。
前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いはCDD重み付け、時間領域ACの関連重み付けを含む。
ステップ403において、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得る。
ここで、前記予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることは、具体的には、
予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに対して複素数乗算演算を行い、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、更に現在セル設定でのパワー重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることを含む。
ステップ404において、LTEダウンリンクのPSS以外の他の信号及びチャネルへのマッピングとIFFT処理によってPSS以外の他の信号とチャネルの時間領域データを得る。
ステップ405において、重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行う。
ここで、前記重み付け後のPSS時間領域シーケンスとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行うことは、具体的には、
PSSマッピングを行う必要があるシンボルに、パワー重み付けを完了したPSS時間領域データとPSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して複素数加算演算を行い、処理後の時間領域データを得ることを含む。
本発明の実施例は更にコンピュータ記憶媒体を提供し、前記コンピュータ記憶媒体にコンピュータ実行可能命令が記憶され、前記コンピュータ実行可能命令は本発明の実施例における前記時間領域でPSSを実装する方法を実行するために用いられる。
図5は本発明の実施例に係る時間領域でPSSを実装する装置構成の構造概略図であり、図5に示すように、前記時間領域でPSSを実装する装置構成の構造は、パワー重み付けモジュール51と少なくとも一つのPSS時間領域データ処理モジュールを含み、本実施例において、前記PSS時間領域データ処理モジュールは三つに分かれ、具体的には、第一PSS時間領域データ処理モジュール52、第二PSS時間領域データ処理モジュール53、及び第三PSS時間領域データ処理モジュール54である。
前記パワー重み付けモジュール51は、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを第一PSS時間領域データ処理モジュール52、第二PSS時間領域データ処理モジュール53、第三PSS時間領域データ処理モジュール54に送信するように構成される。
前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いはCDD重み付け、時間領域ACの関連重み付けを含む。
前記第一PSS時間領域データ処理モジュール52と、前記第二PSS時間領域データ処理モジュール53と、前記第三PSS時間領域データ処理モジュール54とは、いずれも異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、及び予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスのパワー重み付け処理を完了し、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得るように構成される。
好ましく、前記時間領域でPSSを実装する装置は更にnパスIFFT処理モジュールとデータキャッシュモジュール56を含み、具体的には、本実施例における前記nパスIFFT処理モジュールは3パスIFFT処理モジュール55である。
前記3パスIFFT処理モジュール55は、PSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データを得て、PSS以外の他の信号のチャネルの時間領域データをそれぞれ第一PSS時間領域データ処理モジュール52、第二PSS時間領域データ処理モジュール53、第三PSS時間領域データ処理モジュール54に送信するように構成される。
前記データキャッシュモジュール56は、PSS時間領域データ処理モジュールから送信した前記処理後の時間領域データを受信して、シンボルを単位として前記処理後の時間領域データをキャッシュするように構成される。
ここで、前記第一PSS時間領域データ処理モジュール52、第二PSS時間領域データ処理モジュール53及び第三PSS時間領域データ処理モジュール54は、それぞれ前記3パスIFFT処理モジュール55の3パスチャネル0、1、2に対応する。
前記データキャッシュモジュール56はRAMであることができる。
実際の応用において、前記LTEシステムにおいて時間領域でPSSを実装する装置は更に少なくとも一つのPSS時間領域データ処理モジュールを含むことができ、各PSS時間領域データ処理モジュールの機能が同様であり、本発明の実施例では、三つの時間領域データ処理モジュールのみ含むことを例とする。
これに対応し、前記3パスIFFT処理モジュールは実際の応用においてnパスIFFT処理モジュールであることができ、nはチャネル数であり、n≧1かつnが正整数であり、n値は前記LTEシステムにおいて時間領域でPSSを実装する装置が含まれたPSS時間領域データ処理モジュールと同じである。
本発明の実施例において、前記LTEシステムにおいて時間領域でPSSを実装する装置に、各処理モジュールの機能はプロセッサに実行されたプログラムによって実現されることができ、また具体的なロジック回路によって実現されることができ、例えば、前記LTEシステムにおいて時間領域でPSSを実装する装置が位置しているeNodeBにおける中央処理装置(CPU)、マイクロプロセッシングユニット(MPU)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、或いはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)によって実現されることができ、前記データキャッシュモジュールも各種のメモリ、或いは記憶媒体によって実現されることができる。
本分野の当業者は、本発明の実施例が方法、システム又はコンピュータプログラム製品として提供されることができると理解すべきである。従って、本発明は、ハードウェア実施例、ソフトウェア実施例、又はハードウェア実施例及びソフトウェア実施例を組み合わせた形態を使用することができる。しかも、本発明は、コンピュータ使用可能プログラムコードを含む1つ以上のコンピュータで使用可能な記憶媒体(磁気ディスク記憶装置と光メモリなどを含むがこれらに限られない)に実施されるコンピュータプログラム製品の形態を使用することができる。
本発明は、本発明の実施例による方法、装置(システム)とコンピュータプログラム製品のフローチャート及び/又はブロック図を参照して説明される。コンピュータプログラム命令によってフローチャート及び/又はブロック図の各プロセス及び/又はブロックを実現し、またフローチャート及び/又はブロック図の中のプロセス及び/又はブロックの組み合わせを実現することができると理解すべきである。これらのコンピュータプログラム命令を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ又は他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサへ提供して1つのマシンを生成することができ、それによってコンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサで実行された命令により、フローチャートにおける1つ又は複数のプロセス及び/又はブロック図における1つ又は複数のブロックにて指定された機能を実現するための装置を生成する。
これらのコンピュータプログラム命令がコンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置が特定のモードで動作することをガイドすることができるコンピュータ可読メモリに記憶されることもでき、それによって、当該コンピュータ可読メモリに記憶された命令により命令装置が含まれる製造品を生成し、当該命令装置がフローチャートの1つ以上のプロセス及び/又はブロック図の1つ以上のブロックにおける指定された機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム命令がコンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置にロードされることができ、それによってコンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置で実行された命令によりフローチャートの1つ以上のプロセス及び/又はブロック図の1つ以上のブロックにおける指定された機能を実現するためのステップを提供する。
以上は、本発明の最適的な実施例に過ぎなく、なお、本技術分野の当業者に対して、本発明の実施例の原理を脱離しない前提で、更に複数の改善及び修正を行うことができ、これらの改善及び修正も本発明の実施例の保護範囲と見なされるべきである。
本発明の実施例によれば、PSS周波数REマッピングを完了し及び他の信号並びにチャネルマッピングのシンボルをIFFT処理によって周波数/時間領域変換を実現し、更に該シンボルに対する時間領域データを得て、PSS及びPSS以外の他の信号並びにチャネルのデータとそれぞれREマッピングとIFFT処理を行って二セットの時間領域データを得て、それぞれ得られた二セットの時間領域データに対して加算演算を行う。このように、PSS関連機能の完全実現を確保する前提で、周波数領域PSS REマッピングによる時間オーバーヘッドを回避し、更にLTEダウンリンク物理レイヤリンクの処理効率を大幅に高める。

Claims (9)

  1. 時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する方法であって、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、前記方法は更に、
    PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得ることと、
    予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得ることと、
    重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得ることと、を含む、前記方法。
  2. 前記異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶することは、
    異なるNID (2)設定でのPSS周波数領域シーケンスを予め得て、前記PSS周波数領域シーケンスに対して異なるサンプリングレートでの逆高速フーリエ変換(IFFT)処理を行い、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを得て記憶することであることを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記異なるNID (2)設定でのPSS周波数領域シーケンスを予め得ることは、
    LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記LTE物理レイヤプロトコルにおけるPSSの生成式は次式を満たし、
    Figure 2017502542
    ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34であり、
    或いは、ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式を用いてPSS周波数領域シーケンスを得て、前記ゼロ周波数に対応する直流成分を排除しないPSS周波数領域シーケンス生成式は次式を満たし、
    Figure 2017502542
    ここで、NID (2)の値域は{0,1,2}であり、NID (2)の値が0であるときに、uの値が25であり、NID (2)の値が1であるときに、uの値が29であり、NID (2)の値が2であるときに、uの値が34であることを特徴とする
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いは巡回遅延ダイバーシティ(CDD)重み付け、時間領域アンテナ校正(AC)の関連重み付けを含むことを特徴とする
    請求項1又は2に記載の方法。
  5. 時間領域でプライマリ同期信号(PSS)を実装する装置であって、前記装置は、パワー重み付けモジュール及び少なくとも一つのPSS時間領域データ処理モジュールを含み、
    前記パワー重み付けモジュールは、PSSパワー制御の関連パラメータ及びセルの関連パラメータ並びにタイミング情報に基づいて、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータを得て、PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータをPSS時間領域データ処理モジュールに送信するように構成され、
    前記PSS時間領域データ処理モジュールは、異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンスを予め記憶し、及び予め記憶された異なるサンプリングレートと異なるNID (2)設定でのPSS時間領域シーケンス、及びPSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータに従って、PSS時間領域シーケンスに対してパワー重み付け処理を行い、重み付け後のPSS時間領域シーケンスを得て、重み付け後のPSS時間領域シーケンスと前記PSS以外の信号及びチャネルの時間領域データに対して加算演算を行い、処理後の時間領域データを得るように構成される、前記装置。
  6. 前記装置は更にnパス逆高速フーリエ変換(IFFT)処理モジュールとデータキャッシュモジュールを含み、
    前記nパスIFFT処理モジュールは、PSS以外の他の信号及びチャネルの時間領域データを得て、他の信号の時間領域データをPSS時間領域データ処理モジュールに送信するように構成され、
    前記データキャッシュモジュールは、PSS時間領域データ処理モジュールから送信した前記処理後の時間領域データを受信して、シンボルを単位として前記処理後の時間領域データをキャッシュするように構成されることを特徴とする
    請求項5に記載の装置。
  7. 前記データキャッシュモジュールはランダムアクセスメモリ(RAM)であることを特徴とする
    請求項6に記載の装置。
  8. 前記PSS時間領域パワー重み付けの関連パラメータは、セル基準信号パワー、セル基準信号パワーに対するPSSのパワーオフセット、時間領域セル放送重み付け或いは巡回遅延ダイバーシティ(CDD)重み付け、時間領域アンテナ校正(AC)の関連重み付けを含むことを特徴とする
    請求項5又は6に記載の装置。
  9. コンピュータ記憶媒体であって、
    請求項1〜4のいずれか一項に記載の時間領域でPSSを実装する方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令が記憶されている、前記コンピュータ記憶媒体。
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