WO2010069222A1 - 移动通信中的频偏估计与补偿方法及系统 - Google Patents

移动通信中的频偏估计与补偿方法及系统 Download PDF

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WO2010069222A1
WO2010069222A1 PCT/CN2009/075216 CN2009075216W WO2010069222A1 WO 2010069222 A1 WO2010069222 A1 WO 2010069222A1 CN 2009075216 W CN2009075216 W CN 2009075216W WO 2010069222 A1 WO2010069222 A1 WO 2010069222A1
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WO
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frequency offset
offset value
link quality
compensation
data
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/075216
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English (en)
French (fr)
Inventor
李萍
江海
马毅华
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/01Reducing phase shift

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communications, and in particular to a frequency offset estimation and compensation method and system for mobile communications generated in a high speed mobile environment. Background technique
  • Code division multiple access has the advantages of large capacity, strong anti-multipath fading capability and high frequency band utilization, and has become the mainstream of the third generation mobile communication wireless transmission technology, especially time division synchronous code division multiple access.
  • LTE Long Term Evolution
  • a Doppler shift is generated between the base station and the terminal, which is particularly noticeable in mobile communication systems, especially in high speed scenes.
  • the Doppler shift will cause a frequency error between the receiver and the transmitter.
  • the Doppler shift will affect the uplink access success rate, the switching power, and the system capacity and coverage.
  • the magnitude of the Doppler shift is related to the relative motion velocity. The relationship between them is: f
  • the terminal moving speed is generally in the range of 150km ⁇ 250km. In the next few years, there will be many traffic sections with speeds ranging from 300km/h to 350km/h. In this speed range, the Doppler shift exceeds 400 Hz, and the base station and terminal must support sufficient frequency offset compensation technology to meet the service quality requirements.
  • estimating the frequency error between the transmitter and the frequency error correction is a must. If the frequency of the signal received by the terminal has a ⁇ frequency shift, the terminal will lock the downlink signal frequency and then send the uplink signal, and the frequency of the uplink signal received by the transmitter will have a frequency shift of 2 * ⁇ .
  • the relative motion directions of the terminal and the base station are different, and different frequency offsets are generated, as shown in FIG. 1 , which is a frequency offset diagram during the terminal movement process, and / is set. It is the transmission frequency of the base station.
  • the frequency received by the negative frequency offset terminal is /. - ⁇
  • the frequency received by the base station is /. - 2./ d ;
  • a positive frequency offset f d is generated and the frequency received by the terminal is /. +/ d
  • the frequency received by the base station is /. + 2 ./ d .
  • the terminal When the terminal moves between two base stations, when the terminal moves from one base station to another, the terminal will have a frequency hopping from the frequency /. _ Jump to frequency /. +/ d , the terminal will have a 2 * frequency jump. 2 * Whether it is for the base station receiver or the terminal receiver will be a big challenge. Excessive frequency offset will cause the communication quality to drop, and in severe cases, the service will be interrupted, especially in high-speed mobile environments.
  • the system performance will be greatly reduced, especially when the frequency offset is large (corresponding to the higher terminal motion speed), so it is better to find the frequency offset bias and achieve stable frequency offset estimation.
  • the compensation method is of great significance to the realization of the project.
  • the present invention proposes a method for estimating and compensating the effective frequency offset of the receiver, similar to the problem that the uplink base station receives the 2x frequency offset and the terminal frequency offset hopping. Summary of the invention
  • the object of the present invention is to overcome the deficiencies of the prior art, and to disclose a frequency offset estimation and compensation method in mobile communication, which can improve the frequency offset estimation and compensation capability of the base station and the terminal, and solve the receiver performance biased by the frequency offset. Limitation issues.
  • a frequency offset estimation and compensation method in mobile communication comprising: a first step, determining, according to the recording of the first N times frequency offset estimation and the compensated data signal to noise ratio, determining whether the measured value of the data obtained by the compensation reaches The specified link quality threshold Q requirement; if yes, enter the second step, otherwise enter the third step; the second step is to use the historical frequency offset smoothing method to estimate and compensate the frequency offset value, and then end the process; ⁇ Multi-branch frequency offset calculation method is used to estimate and compensate the frequency offset, and the frequency offset value corresponding to the optimal branch is selected to perform data compensation.
  • the optimal branch includes: a plurality of combinations of at least one of a maximum signal to noise ratio, a cyclic redundancy check (CRC), and a minimum bit error rate (BER), but is not limited thereto.
  • the first step further includes the process of obtaining the recorded data signal to noise ratio SIR, which specifically includes: setting a link quality status register R and a link quality counter Count having a bit length N, where N is a positive integer, according to the link
  • the quality requirement sets the link quality threshold Q, and preferably sets the signal-to-noise ratio threshold WR ⁇ ; determines whether the measured value of the data obtained by the compensation is greater than the link quality threshold Q, and the preferred signal-to-noise ratio is greater than the signal-to-noise ratio threshold WR, If yes, update one bit in the link quality status register R to 1, otherwise, update to 0; wherein, the value of the link quality counter Count is the value in the link quality status register R is 1.
  • the number of bits is the link quality threshold obtained by simulation or according to the actual field test of the external field; correspondingly, in the first step, when the link quality counter Count is greater than the link quality When the threshold value is County, the second step is entered, and vice versa.
  • the second step specifically includes: using the historical frequency offset value as the initial frequency offset value compensation data or pilot; estimating the residual frequency offset value of the compensated data or the pilot; using the residual frequency offset value to compensate the data; The signal-to-noise ratio (SIR) of the compensated data.
  • SIR signal-to-noise ratio
  • the third step specifically includes: setting a plurality of different initial frequency offset values to respectively compensate data or pilots; respectively performing residual frequency offset estimation and compensation on the compensated data or pilots; and calculating each branch compensation
  • the second step further includes: if the signal-to-noise ratio SIR of the compensated data is greater than the signal-to-noise ratio threshold, updating one bit of the link quality register R to be 1, and the current frequency offset value toast is a historical initial frequency The sum of the bias value and the residual frequency offset value, and the historical frequency offset value to be used for the next frequency offset estimation, ⁇ : ⁇ , réelle + ⁇ , if the signal-to-noise ratio SIR of the compensated data is not greater than the signal-to-noise ratio threshold W, then one bit of the link quality register R is updated to be 0, and the historical frequency offset value to be used for outputting the next frequency offset estimation is equal to; The link quality counter Count is then updated.
  • the third step further includes: if the optimal branch, that is, the signal to noise ratio SIR including at least one of the maximum signal to noise ratio or the CRC is correct or the BER minimum is greater than the signal to noise ratio threshold WR ⁇ , then updating the One bit of the link quality register R is 1, and the current frequency offset value toast is the sum of the initial frequency offset value and the residual frequency offset value of the branch with the largest signal to noise ratio; and outputs the history to be used for the next frequency offset estimation.
  • the optimal branch that is, the signal to noise ratio SIR including at least one of the maximum signal to noise ratio or the CRC is correct or the BER minimum is greater than the signal to noise ratio threshold WR ⁇
  • a frequency offset estimation and compensation system for mobile communication comprising: a judgment unit, a frequency offset value estimation and compensation unit, and a data compensation unit;
  • a judging unit configured to record the signal-to-noise ratio (SIR) of the data after the first N times of frequency offset estimation and compensation Record, determine whether the measured value of the data obtained by the compensation reaches the set link quality threshold Q requirement;
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is configured to use the historical frequency offset when the set link quality threshold Q requirement is reached Smoothing method for frequency offset estimation and compensation;
  • the data compensation unit is configured to perform frequency offset estimation and compensation by using a multi-branch frequency offset calculation method when the set link quality threshold Q requirement is not met, and select a frequency offset value corresponding to the optimal branch to perform data compensation. .
  • the system further includes: an obtaining unit, configured to obtain a recorded data signal to noise ratio SIR; wherein the manner of implementing the obtaining includes: setting a link quality status register R and a link quality counter Count with a bit length of N , N is a positive integer, and the link quality threshold Q is set according to the requirement of the link quality; when the measured value of the data obtained by the compensation is greater than the link quality threshold Q, updating the link quality status register R One is 1 or the update is 0;
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further configured to: when the link quality counter Count is greater than the link quality threshold county, use the historical frequency offset smoothing method to perform frequency offset value estimation and compensation;
  • the data compensation unit is further configured to: when the link quality counter Count is not greater than the link quality threshold Count, perform frequency offset estimation and compensation by using a multi-branch frequency offset calculation method, and select a frequency corresponding to the optimal branch. Offset, data compensation.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further configured to use the historical frequency offset value / as the initial frequency offset value to compensate data or pilot; estimate the residual frequency offset value of the compensated data or pilot; Offset compensation data; Calculate the signal-to-noise ratio (SIR) of the compensated data.
  • SIR signal-to-noise ratio
  • the data compensation unit is further configured to set a plurality of different initial frequency offset values to respectively compensate data or pilots; respectively perform residual frequency offset estimation and compensation on the compensated data or pilots; and calculate each branch compensation After data; select the compensation data of the optimal branch, the initial frequency offset value and the residual frequency offset value.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further used for signal noise of the compensated data
  • the bit of the link quality register R is updated to be 1
  • the current frequency offset value mousse is the sum of the historical initial frequency offset value and the residual frequency offset value, and is output.
  • the historical frequency offset value to be used for the secondary frequency offset estimation is: + P " , or,
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further used to update the bit of the link quality register R to 0, and output the next frequency offset. Estimate the historical frequency offset value to be used caravanequal to ⁇ instruct— ,; Update the link quality counter Count.
  • the data compensation unit is further configured to: when the signal to noise ratio (SIR) of the optimal branch is greater than the signal to noise ratio threshold WR ⁇ , update one bit of the link quality register R to be 1 and the current frequency offset value.
  • SIR signal to noise ratio
  • the link quality register R is the sum of the initial frequency offset value and the residual frequency offset value of the branch with the largest signal to noise ratio
  • the data compensation unit is further used to update the bit of the link quality register R to be 0, and the current frequency offset value isradathe last time The historical frequency offset value f k and the historical frequency offset value to be used for outputting the next frequency offset estimation accommodateequal to f— k culinary— ⁇ ; update the link quality counter Count.
  • the frequency offset estimation and compensation method in the mobile communication disclosed by the present invention performs frequency offset estimation and correction by a historical frequency offset smoothing method, and provides a reliable initial frequency offset correction value for the historical smoothing method by using a multi-branch attempt method.
  • the combination can effectively estimate the relative frequency offset between the base station and the terminal, improve the receiver's estimation and compensation range of the frequency offset, and increase the ability of the base station and the terminal to perform frequency offset estimation and compensation.
  • the receiver can accurately and stably perform frequency offset correction even when there is a large frequency offset in the link of the high speed mobile environment, which provides a reliable guarantee for communication service quality. Due to the small number of multi-branch attempts, the amount of calculation is not large, it is engineering implementation. A good way.
  • Figure 1 is a schematic diagram of frequency offset during terminal movement.
  • FIG. 2 is a flow chart of a frequency offset estimation method according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • n the data unit number of the frequency offset algorithm.
  • Initialization link quality state register R k, R kn, [ ⁇ b 2 ... b N], R k is a bit length N, R k each bit represents a state of the received link quality, link 0 represents The quality is not good,
  • Link quality counter C OU nt k (number of 1s in register R k ).
  • R k is initialized to all 0s.
  • the maintenance is updated by means of left-to-right input, and if it is defined as right-out left-in.
  • the link quality counter Countk is larger than the threshold County. If yes, the historical smoothing frequency offset calculation method is used to estimate and compensate the data frequency offset; if not, the multi-branch data frequency offset calculation method is used to estimate and Initially compensate the data frequency offset, and then calculate the historical initial frequency offset value of the historical smoothing frequency offset calculation method.
  • the value of the county value is related to the number of multi-branch attempts. It is the link quality threshold obtained by simulation or according to the actual field test of the field. The setting of this value can be obtained through wireless scenario test. Different scenarios can be configured with different values.
  • the historical smoothing frequency offset calculation is used to estimate and compensate the data.
  • the initial frequency offset value ⁇ unbe— ⁇ is initially compensated in the data ⁇ , this historical initial frequency offset value is derived from the last frequency offset estimation output. If there is no previous frequency offset estimation value, then the initial value is
  • the data is compensated, that is, the frequency offset compensation is performed on the data with the frequency deviation received.
  • the compensation method is a common common sense, that is, the frequency deviation is converted into time with respect to the data of different positions.
  • the data is compensated after the phase deviation.
  • the residual frequency offset compensation here is to perform another frequency offset estimation on the data after the initial frequency offset compensation, and the estimation method is not unique, and can be consulted in the prior art.
  • Signal-to-noise ratio SIR or CRC or BER calculations are also common knowledge in the communications field.
  • This initial value ⁇ is the set value, which can be passed.
  • the simulation determines that the number of m can be set according to the capabilities of the receiver.
  • the residual frequency offset value ⁇ / ⁇ . of the data after the initial frequency offset compensation is separately estimated, and the residual frequency offset compensation is performed to obtain the data 3 ⁇ 4,country,;
  • the present invention is applicable to all CDMA systems, particularly TD-SCDMA systems and all SCDMA systems, and the present invention is also applicable to OFDM systems, particularly LTE systems. Any engineer having a background in signal processing, communication, etc., can design corresponding frequency offset estimation and compensation methods and apparatus in accordance with the present invention, all of which are included in the spirit and scope of the present invention.
  • Step 1 Set the link quality status register R and the link quality counter Count, Count is equal to the number of 1 in the register R, determine whether the Count is greater than the count threshold of the historical smoothing method, and if so, to the second step, perform historical smoothing frequency
  • the partial calculation method estimates and compensates the data frequency offset; if not, to the third step, the multi-branch data frequency offset estimation and compensation is used to calculate the initial value of the historical smoothing frequency offset calculation method.
  • the second step historical smoothing frequency offset calculation method for frequency offset estimation and compensation.
  • This step can again include the following sub-steps:
  • Step 21 Initially compensate the data or pilot with the historical frequency offset value.
  • Step 22 Estimate the residual frequency offset value of the data or pilot after the initial frequency offset compensation, and perform residual frequency offset compensation.
  • Step 23 Calculate the signal-to-noise ratio SIR of the compensated data.
  • the third step Perform multi-branch data frequency offset estimation and compensation, and calculate the initial value of the historical smoothing frequency offset calculation method.
  • This step may in turn include the following sub-steps: data or pilot.
  • Step 32 Perform residual frequency offset estimation and compensation on the data or pilot after the initial frequency offset compensation of each branch.
  • Step 33 Calculate the signal-to-noise ratio SIR, CRC, BER or a combination of the data of each branch after compensation, but is not limited thereto.
  • Step 34 Output an optimal branch, that is, the compensation data including the maximum signal to noise ratio or at least one of the CRC correct or the BER minimum, the SIR and the frequency offset value, and the output estimated frequency offset is the initial frequency offset value of the branch.
  • the residual frequency offset value of this branch is the optimal branch, that is, the compensation data including the maximum signal to noise ratio or at least one of the CRC correct or the BER minimum, the SIR and the frequency offset value, and the output estimated frequency offset is the initial frequency offset value of the branch.
  • the residual frequency offset value of this branch is the optimal branch, that is, the compensation data including the maximum signal to noise ratio or at least one of the CRC correct or the BER minimum, the SIR and the frequency offset value, and the output estimated frequency offset is the initial frequency offset value of the branch.
  • Step 4 Determine whether the estimated data signal-to-noise ratio SIR is greater than the signal-to-noise ratio threshold, and if so, to the fifth step; if not, to the sixth step.
  • Step 5 Update the link quality status register R, the latest status position is 1, and the current frequency offset estimation output is the historical frequency offset value + residual frequency offset value.
  • Step 6 Update the link quality register R, the latest status position is 0, and the current frequency offset estimation output is the historical frequency offset value.
  • Step 7 Output the historical frequency offset value to be used for the next frequency offset estimation.
  • Next historical frequency offset value ( 1-p ) * Current frequency offset historical value + p * Current frequency offset estimation
  • the scheme can be applied to base stations and mobile phones, but is not limited thereto.
  • the present invention also provides a frequency offset estimation and compensation system in mobile communication, the system comprising: a determining unit, a frequency offset value estimating and compensation unit, and a data compensation unit.
  • the determining unit is configured to determine, according to the first N times frequency offset estimation and the compensated data signal to noise ratio SIR, whether the measured value of the data obtained by the compensation reaches a set link quality threshold Q requirement.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is configured to estimate and compensate the frequency offset value by using a historical frequency offset smoothing method when the set link quality threshold Q requirement is reached.
  • the data compensation unit is configured to perform frequency offset estimation and compensation by using a multi-branch frequency offset calculation method when the set link quality threshold Q requirement is not met, and select a frequency offset value corresponding to the optimal branch to perform data compensation. .
  • the system further includes: an obtaining unit, configured to obtain a recorded data signal to noise ratio SIR; wherein, the manner of implementing the obtaining comprises: setting a link quality status register R and a link quality counter Count with a bit length of N , N is a positive integer, and the link quality threshold Q is set according to the requirement of the link quality; when the measured value of the data obtained by the compensation is greater than the link quality threshold Q, one bit in the updated link quality status register R is 1 , otherwise updated to 0.
  • an obtaining unit configured to obtain a recorded data signal to noise ratio SIR; wherein, the manner of implementing the obtaining comprises: setting a link quality status register R and a link quality counter Count with a bit length of N , N is a positive integer, and the link quality threshold Q is set according to the requirement of the link quality; when the measured value of the data obtained by the compensation is greater than the link quality threshold Q, one bit in the updated link quality status register R is 1 , otherwise updated to 0.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further configured to: when the link quality counter Count is greater than the link quality threshold County, use the historical frequency offset smoothing method to perform frequency offset value estimation and compensation; the data compensation unit is further used for When the link quality counter Count is not greater than the link quality threshold County, the multi-branch frequency offset calculation method is used to perform frequency offset estimation and compensation, and the optimal branch is selected, that is, the maximum signal to noise ratio or CRC is correct or Data offset is performed for the frequency offset value corresponding to at least one of the BER minimums.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit and the data compensation unit are separately described below.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further used for using the historical frequency offset value as the initial frequency offset value compensation data or pilot; estimating the residual frequency offset value of the compensated data or pilot; compensating the data with the residual frequency offset value; The signal-to-noise ratio SIR of the post data.
  • the signal-to-noise ratio SIR of the data after compensation is greater than the signal-to-noise ratio threshold.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further used to update the bit of the link quality register R to be 1, and the current frequency offset value mousse is the sum of the historical initial frequency offset value and the residual frequency offset value, and is output next time.
  • the historical frequency offset values to be used for the frequency offset estimation are: ⁇ , paragraph
  • the other case is: The signal-to-noise ratio SIR of the data after compensation is not greater than the signal-to-noise ratio threshold.
  • the frequency offset value estimation and compensation unit is further used to update the bit of the link quality register R to 0, and output the historical frequency offset value to be used for the next frequency offset estimation ⁇ equal to A; update the link quality counter Count .
  • the data compensation unit is further configured to set a plurality of different initial frequency offset values to respectively compensate data or pilots; respectively perform residual frequency offset value estimation and compensation on the compensated data or pilots; calculate each branch compensation data;
  • the optimal branch that is, the compensation data including the maximum signal to noise ratio or at least one of the CRC correct or the BER minimum, the initial frequency offset value and the residual frequency offset value.
  • One of the cases is: In the optimal branch, that is, the case where the signal to noise ratio SIR of at least one combination including the maximum signal to noise ratio or the CRC is correct or the BER minimum is greater than the signal to noise ratio threshold ⁇ 7.
  • the data compensation unit is further configured to update the bit of the link quality register R to be 1, and the current frequency offset value is the sum of the initial frequency offset value and the residual frequency offset value of the branch with the largest signal to noise ratio;
  • the historical frequency offset value n to be used for the output of the next frequency offset estimation is: ⁇ k , n
  • the data compensation unit is further configured to update the bit of the link quality register R to 0, the current frequency offset value toast is the historical frequency offset value of the previous time; and output the historical frequency offset to be used for the next frequency offset estimation.
  • Value / equals f - k , n - ⁇ ; Update link quality counter Count.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

移动通信中的频偏估计与补偿方法及系统 技术领域
本发明涉及移动通信领域, 尤其涉及高速移动的环境下产生的移动通 信中的频偏估计与补偿方法及系统。 背景技术
码分多址具有容量大、 抗多径衰落能力强和频带利用率高等优点, 已 成为第三代移动通信无线传输技术的主流, 尤其是时分同步码分多址
( TD-SCDMA )和宽带码分多址(WCDMA ) 系统倍受青睐, 目前已经被 广泛应用。 长期演进(LTE, Long Term Evolution ) 项目是近两年来 3GPP 启动的最大的新技术研发项目, 它改进并增强了 3G的空中接入技术, 也成 为现在无线通信领域的研究热点技术。
随着自主创新研制能力的不断提高、 高速公路的陆续修建、 铁路不断 的提速, 高速交通运输已经大范围开始应用, 并大步向前发展。 在列车上 进行移动通讯业务的终端用户也越来越多, 业务也越来越丰富, 这就要求 网络覆盖能提供良好的通信服务质量和更高的系统容量。
由于终端的移动, 会在基站和终端之间产生多普勒频移, 在移动通信 系统中, 特别是高速场景下, 这种频移尤其明显。 多普勒频移将使接收机 和发射机之间产生频率误差, 多普勒频移会影响上行接入成功率、 切换成 功率, 还会对系统的容量和覆盖产生影响。
多普勒频移的大小和相对运动速度大小有关, 它们之间的关系是: f
Jd C
其中, Θ为终端移动方向和信号传播方向之间的夹角; V是终端运动速 度; C为电磁波传播速度; /。为载波频率。
终端移动速度一般在 150km~250km范围内, 在今后几年内, 陆续会有 不少交通路段的速度达到 300km/h ~350km/h。 在此速度范围内, 多普勒频 移超过 400Hz, 基站和终端必须支持足够的频偏补偿技术才能满足业务质 量要求。
对于接收机来说, 估计和发射机之间的频率误差并完成频率误差校正 是必须具备的功能。 如果终端接收到的信号的频率有 Λ的频移, 终端锁定 下行信号频率后发送上行信号, 发射机接收到的上行信号的频率将会有 2*Λ的频移。
终端和基站的相对运动方向不同, 会产生正负不同的频偏, 如图 1 所 示是终端移动过程中的频偏示意图, 设/。是基站的发射频率, 当终端向远 离基站的方向运动时, 会产生负频偏 终端接收到的频率是 /。-Λ , 基 站接收的频率是/。 - 2./d ; 当终端向靠近基站的方向运动时, 会产生正频偏 fd , 终端接收到的频率是 /。+/d ,基站接收的频率是 /。 + 2./d。 当终端在两个 基站之间运动, 从一个基站驶向另一个基站的时候, 终端会出现频率跳变, 从频率 /。_ 跳到频率 /。+/d , 终端将会有 2* 的频率跳变。 2* 无论对于 基站接收机, 还是终端接收机都将是一个不小的挑战, 过大的频率偏移量 会造成通信质量下降, 严重的时候会导致服务中断, 尤其是在高速移动环 境下。
如果不能正确估计频偏并进行补偿, 那么系统性能将大大降低, 尤其 是当频偏较大时(对应终端运动速度较高时), 因此寻找纠频偏性能好、 实 现稳定的频偏估计与补偿方法对工程实现具有重要意义。
基于上述, 本发明对于类似于上行基站接收 2倍频偏和终端频偏跳变 的问题, 提出了一种接收机有效地频偏估计与补偿的方法。 发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处, 公开一种移动通信中的 频偏估计和补偿方法, 能提高基站和终端的频偏估计与补偿能力, 解决接 收机性能受频偏校正能力限制的问题。
一种移动通信中的频偏估计与补偿方法, 该方法包括: 第一步, 根据 前 N次频偏估计与补偿后的数据信噪比的记录, 判断补偿获得的数据的测 量值是否达到设定的链路质量门限 Q要求; 如果是则进入第二步, 否则进 入第三步; 第二步, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿, 之 后结束流程; 第三步, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并 选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。 其中, 最优分支包括: 最大 的信噪比、 循环冗余校验(CRC )正确、 误码率(BER )最小中至少一种 的多种组合, 但不限于此。
其中, 第一步中还包括获取记录的数据信噪比 SIR的过程, 具体包括: 设置位长为 N的链路质量状态寄存器 R和链路质量计数器 Count, N为正 整数, 根据对链路质量的要求设定链路质量门限 Q, 优选的设定信噪比门 限 WR^ ; 判断补偿获得的数据的测量值是否大于链路质量门限 Q, 优选的 信噪比大于信噪比门限 WR , 如果是, 则更新所述链路质量状态寄存器 R 中的一位为 1 , 否则, 更新为 0; 其中, 所述链路质量计数器 Count的值是 所述链路质量状态寄存器 R中数值为 1的位数; 所述链路质量门限是通过 仿真或者根据外场实际环境测试获得的链路质量门限值 Count ; 相应的, 在所述第一步中, 当链路质量计数器 Count大于链路质量门限值 County时, 进入所述第二步, 反之进入所述第三步。
其中, 所述第二步具体包括: 用历史频偏值 作为初始频偏值补偿 数据或导频; 估计补偿后数据或导频的残余频偏值; 用所述残余频偏值补 偿数据; 计算补偿后数据的信噪比 SIR。 其中, 所述第三步具体包括: 设定多个不同的初始频偏值分别补偿数 据或导频; 分别对补偿后的数据或导频进行残余频偏值估计并补偿; 计算 各分支补偿后数据的信噪比 SIR或 CRC或 BER或它们的组合, 但不限于 此; 选择最优分支, 即: 选择包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER 最小中至少一种组合的补偿数据、 初始频偏值和残余频偏值。
其中, 所述第二步进一步包括: 如果补偿后数据的信噪比 SIR大于信 噪比门限 , 则更新所述链路质量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 „ 为历史初始频偏值 与残余频偏值之和, 并且输出下次频偏估计需使用 的历史频偏值 Λ,„为: Λ,„
Figure imgf000006_0001
+ Λ, 如果补偿后数据的信噪 比 SIR不大于信噪比门限 W , 则更新链路质量寄存器 R的一位为 0, 并 且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 „等于 ; 然后更新链路质量 计数器 Count。
其中, 所述第三步进一步包括: 如果最优分支, 即包括最大的信噪比 或者 CRC正确或者 BER最小中至少一种组合的信噪比 SIR大于信噪比门 限 WR^ , 则更新所述链路质量寄存器 R的一位为 1, 本次频偏值 „为所述 信噪比最大的分支的初始频偏值与残余频偏值之和; 并且输出下次频偏估 计需使用的历史频偏值 „为: Λ = (Ι-Ρ)*Λ +Ρ*Λ, 如果最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER最小中至少一种组合的信噪 比 SIR不大于信噪比门限 W , 则更新链路质量寄存器 R的一位为 0, 本 次频偏值 „为上一次的历史频偏值
Figure imgf000006_0002
; 并且输出下次频偏估计需使用的 历史频偏值 „等于 Λ„— ,; 然后更新链路质量计数器 Count。
一种移动通信中的频偏估计与补偿系统, 该系统包括: 判断单元、 频 偏值估计及补偿单元、 和数据补偿单元; 其中,
判断单元, 用于根据前 N次频偏估计与补偿后的数据信噪比 SIR的记 录, 判断补偿获得的数据的测量值是否达到设定的链路质量门限 Q要求; 频偏值估计及补偿单元, 用于当达到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿;
数据补偿单元, 用于当未达到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用多 分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
其中, 该系统还包括: 获取单元, 用于获取记录的数据信噪比 SIR; 其 中, 实现所述获取的方式包括: 通过设置位长为 N的链路质量状态寄存器 R和链路质量计数器 Count, N为正整数, 根据对链路质量的要求设定链路 质量门限 Q; 当补偿获得的数据的测量值大于所述链路质量门限 Q时, 更 新所述链路质量状态寄存器 R中的一位为 1 , 否则更新为 0;
所述频偏值估计及补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count 大 于链路质量门限值 County时, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和 补偿;
所述数据补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count不大于链路 质量门限值 Count 时, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并 选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
其中, 所述频偏值估计及补偿单元, 进一步用于用历史频偏值/ 作 为初始频偏值补偿数据或导频; 估计补偿后数据或导频的残余频偏值; 用 所述残余频偏值补偿数据; 计算补偿后数据的信噪比 SIR。
其中, 所述数据补偿单元, 进一步用于设定多个不同的初始频偏值分 别补偿数据或导频; 分别对补偿后的数据或导频进行残余频偏值估计并补 偿; 计算各分支补偿后数据; 选择最优分支的补偿数据、 初始频偏值和残 余频偏值。
其中, 所述频偏值估计及补偿单元, 进一步用于在补偿后数据的信噪 比 SIR大于信噪比门限 57R^的情况下, 更新所述链路质量寄存器 R的一位 为 1 , 本次频偏值 „为历史初始频偏值 与残余频偏值之和, 并且输出 下次频偏估计需使用的历史频偏值/ 为:
Figure imgf000008_0001
+ P " , 或 者,
在补偿后数据的信噪比 SIR不大于信噪比门限 WR ^的情况下, 频偏值 估计及补偿单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的一位为 0 , 并且输 出下次频偏估计需使用的历史频偏值 „等于 Λ„— ,; 更新链路质量计数器 Count。
其中, 所述数据补偿单元, 进一步用于在最优分支的信噪比 SIR大于 信噪比门限 WR ^的情况下, 更新所述链路质量寄存器 R的一位为 1 , 本次 频偏值 „为所述信噪比最大的分支的初始频偏值与残余频偏值之和; 并且 输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 n为: }k,n = (l~P + Ρ * fk,n; 或者,
在最优分支的信噪比 SIR不大于信噪比门限 WR ^的情况下, 数据补偿 单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的一位为 0 , 本次频偏值 „为上 一次的历史频偏值 fk 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 „等 于f—k„—\; 更新链路质量计数器 Count。
本发明公开的移动通信中的频偏估计和补偿方法, 通过历史频偏平滑 的方法进行频偏估计和校正, 并用多分支尝试的方法为历史平滑方法提供 可靠的初始频偏校正值, 两者结合可以有效地估计基站和终端之间的相对 频偏, 提高接收机对频偏的估计和补偿范围, 增加基站和终端进行频偏估 计与补偿的能力。 使用本发明的方法, 即使在高速移动环境链路中存在大 频偏时, 接收机也能准确的、 稳定的进行频偏校正, 为通信服务质量提供 了可靠的保障。 由于多分支尝试的次数不多, 计算量不大, 是工程实现的 一种好方法。 附图说明
图 1是终端移动过程中的频偏示意图。
图 2是本发明的一个实施例的频偏估计方法流程图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。
如图 2是对本发明的一个实施例的详细描述, 应当理解, 此处所描述 的优选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。
以下技术方案描述针对用户 k, 所有用户频偏估计和补偿方案相同。 n 表示执行频偏算法的数据单元号。
初始化链路质量状态寄存器 Rk , Rkn, = [^ b2 … bN] , Rk的位长为 N, Rk的每个比特位表示一次接收的链路质量状态, 0代表链路质量状态不好,
1代表链路质量状态好。 链路质量计数器 COUntk = (寄存器 Rk中 1的个数)。 Rk初始化为全 0 , 这里对其釆用左出右入的方式更新维护, 如果定义成右 出左入也可以。
如图 2所示,首先判断链路质量计数器 Countk是否比门限 County大,若 是, 则进行历史平滑频偏计算法估计和补偿数据频偏; 若不是, 则进行多 分支数据频偏计算法估计和初始补偿数据频偏, 再计算历史平滑频偏计算 法的历史初始频偏值。
County值大小与多分支尝试的次数相关, 是通过仿真或者根据外场实 际环境测试获得的链路质量门限, 该值的设定可通过无线场景测试获得, 不同的场景可以配置不同的值。
当 Count Count 时, 使用历史平滑频偏计算法估计和补偿数据。 用历 史初始频偏值 ^„— ^于数据^„进行初始补偿,这个历史初始频偏值 来源 于上次的频偏估计输出, 如果没有上次的频偏估计值, 那么该初值为
7 = ο; 然后估计初始频偏补偿后数据的残余频偏值 Α „,进行残余频偏补 偿, 得到数据¾„ ; 计算补偿后数据 „的信噪比 „。
当获取频偏值后对数据进行补偿, 就是对本次接收到有频率偏差的数 据进行频偏补偿, 补偿的方法是一种公知常识, 即针对不同位置的数据, 将频率偏差换算为与时间有关的相位偏差后对数据进行补偿。
这里的残余频偏补偿是对初始频偏补偿后的数据再进行一次频偏估 计, 估计的方法不唯一, 在现有技术中可查阅得到。 对数据进行信噪比 SIR 或 CRC或 BER的计算也是通信领域公知的常识。
判断历史平滑频偏计算法或者多分支数据频偏估计计算法估计的数据 信噪比 W „是否大于信噪比门限 WRraf , 可通过仿真或者无线场景测试 获得; 是则更新链路质量寄存器 Rk 的最新状态位置为 1 , ,=[b2 h … bN 1] , 本次频偏值估计输出 „= ^+4 „; 否则, 更新 链路质量寄存器 Rk的最新状态位置为 0, Rkn=[b2 b3 ··· bN 0], 本次频偏 值估计输出 „ =7^;
最后, 输出下次频偏估计需使用的历史初始频偏值:
kn = (1 ) * 其中 Ρ是平滑因子。
更新链路质量计数器 Countk
当 Countk < County时, 对数据进行多分支数据频偏估计和补偿, 计算历 史平滑频偏计算法的初始值。
在 m个分支中, 用不同分支初始频偏值 i = \,---,m, 分别初始补 偿数据 „, 对数据进行频偏补偿, 修正相位。 这个初值 ^是设定值, 可 以通过仿真确定, m的个数可以根据接收机的能力设定。 分别估计初始频偏补偿后数据的残余频偏值 Δ/^. , 进行残余频偏补偿, 得到数据 ¾,„,;
计算各分支补偿后数据 ,„的信噪比^ 或 CRC或 BER, 输出一支针 对最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER最小中至少一 种组合所估计的频偏补偿数据, 输出该分支的补偿数据 ,„、 SIRkn、 CRCkn
BERkn和本次频偏值 fk,n = f n_U0 + ΔΛΛ, , 其中, )为选中分支编号,
判断估计的数据信噪比 SIRkn是否大于信噪比门限 SIRThr , 是则更新链路 质量寄存器 Rk最新状态位置为 1, Rkn = [b2 b3 … bN 1], 本次频偏估计输 fkn=H n,i 否则, 更新链路质量寄存器 Rk最新状态位置为 0, Rk,=[¾ b3 ··· bN 0], 本次频偏值估计输出/ ^= ^^; 即本次频偏值估计 输出釆用上次的历史频偏值, 不更新。
最后 , 输 出 下 次 频 偏估 计 需 使用 的 历 史频 偏值 : λ,"
Figure imgf000011_0001
更新链路质量计数器 Countk
本发明适用于所有 CDMA 系统, 特别是 TD-SCDMA 系统和所有 SCDMA系统, 本发明也适用于 OFDM系统, 特别是 LTE系统。 任何具有 信号处理、 通信等知识背景的工程师, 都可以根据本发明设计相应的频偏 估计和补偿的方法和装置, 其均应包含在本发明的思想和范围内。
本技术方案包括下列步骤:
第一步: 设置链路质量状态寄存器 R和链路质量计数器 Count, Count 等于寄存器 R中 1的个数, 判断 Count是否大于历史平滑法的计数门限, 若是, 至第二步, 进行历史平滑频偏计算法估计和补偿数据频偏; 若否, 至第三步, 进行多分支数据频偏估计和补偿, 用以计算历史平滑频偏计算 法的初始值。 第二步: 历史平滑频偏计算法进行频偏估计和补偿。
本步骤又可以包括下列子步骤:
步骤 21 : 用历史频偏值初始补偿数据或导频。
步骤 22: 估计初始频偏补偿后数据或导频的残余频偏值, 进行残余频 偏补偿。
步骤 23: 计算补偿后数据的信噪比 SIR。
第三步: 进行多分支数据频偏估计和补偿, 计算历史平滑频偏计算法 的初始值。
本步骤又可以包括下列子步骤: 据或导频。
步骤 32: 分别对各分支初始频偏补偿后数据或导频进行残余频偏估计 和补偿。
步骤 33: 计算各分支补偿后数据的信噪比 SIR, CRC, BER或者它们的 组合但不限于此。
步骤 34: 输出一支最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER最小中至少一种组合的补偿数据, SIR和频偏值, 输出估计频偏为该分 支初始频偏值 +该分支的残余频偏值。
第四步: 判断估计的数据信噪比 SIR是否大于信噪比门限, 若是, 至第 五步; 若否, 至第六步。
第五步: 更新链路质量状态寄存器 R, 最新状态位置为 1 , 本次频偏估 计输出为历史频偏值 +残余频偏值。
第六步: 更新链路质量寄存器 R, 最新状态位置为 0, 本次频偏估计输 出为历史频偏值。
第七步: 输出下次频偏估计需使用的历史频偏值。 下次历史频偏值= ( 1-p ) *本次频偏历史值 +p*本次频偏估计 第八步: 更新链路质量计数器 Count。
该方案可适用于基站和手机, 但不限于此。
在接收机硬件能力可以做到的情况下, 增加分支数可以扩大频偏校正 的范围。
为实现上述方案, 本发明还提供了一种移动通信中的频偏估计与补偿 系统, 该系统包括: 判断单元、 频偏值估计及补偿单元、 和数据补偿单元。 其中, 判断单元, 用于根据前 N次频偏估计与补偿后的数据信噪比 SIR的 记录,判断补偿获得的数据的测量值是否达到设定的链路质量门限 Q要求。 频偏值估计及补偿单元, 用于当达到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用 历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿。 数据补偿单元, 用于当未达 到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计 和补偿, 并选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
这里, 该系统还包括: 获取单元, 用于获取记录的数据信噪比 SIR; 其 中, 实现所述获取的方式包括: 通过设置位长为 N的链路质量状态寄存器 R和链路质量计数器 Count, N为正整数, 根据对链路质量的要求设定链路 质量门限 Q; 当补偿获得的数据的测量值大于链路质量门限 Q时, 更新链 路质量状态寄存器 R中的一位为 1 , 否则更新为 0。
频偏值估计及补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count 大于链 路质量门限值 County时,釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿; 数据补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count 不大于链路质量 门限值 County时, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并选择 最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER最小中至少一种 组合所对应的频偏值, 进行数据补偿。
以下对频偏值估计及补偿单元、 和数据补偿单元分别进行阐述。 频偏值估计及补偿单元, 进一步用于用历史频偏值 作为初始频偏 值补偿数据或导频; 估计补偿后数据或导频的残余频偏值; 用残余频偏值 补偿数据; 计算补偿后数据的信噪比 SIR。
其中,一种情况是:在补偿后数据的信噪比 SIR大于信噪比门限 的 情况。
此时, 频偏值估计及补偿单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的 一位为 1 , 本次频偏值 „为历史初始频偏值 与残余频偏值之和, 并且 输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 为: Λ,„
Figure imgf000014_0001
另一种情况是: 在补偿后数据的信噪比 SIR不大于信噪比门限 的 情况。
此时, 频偏值估计及补偿单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的 一位为 0 , 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 „等于 A ; 更新 链路质量计数器 Count 。
数据补偿单元, 进一步用于设定多个不同的初始频偏值分别补偿数据 或导频; 分别对补偿后的数据或导频进行残余频偏值估计并补偿; 计算各 分支补偿后数据; 选择最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确或者 BER最小中至少一种组合的补偿数据、 初始频偏值和残余频偏值。
其中, 一种情况是: 在最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC正确 或者 BER最小中至少一种组合的信噪比 SIR大于信噪比门限^ 7 的情况。
此时, 数据补偿单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 Λ„为信噪比最大的分支的初始频偏值与残余频偏值之和; 并且 输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 n为: }k,n
Figure imgf000014_0002
另一种情况: 在最优分支, 即包括最大的信噪比或者 CRC 正确或者 BER最小中至少一种组合的信噪比 SIR不大于信噪比门限 的情况。 此时, 数据补偿单元, 进一步用于更新链路质量寄存器 R的一位为 0 , 本次频偏值 „为上一次的历史频偏值 ; 并且输出下次频偏估计需使用 的历史频偏值 / 等于f—k,n—\; 更新链路质量计数器 Count。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围, 凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进 等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求书
1、一种移动通信中的频偏估计与补偿方法,其特征在于,该方法包括: 第一步, 根据前 N次频偏估计与补偿后的数据信噪比 SIR的记录, 判 断补偿获得的数据的测量值是否达到设定的链路质量门限 Q要求;如果是, 则进入第二步, 否则进入第三步;
第二步, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿; 之后结束 流程;
第三步, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并选择最优 分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一步中还包括获 取记录的数据信噪比 SIR的过程, 具体包括: 设置位长为 N的链路质量状 态寄存器 R和链路质量计数器 Count, N为正整数,根据对链路质量的要求 设定链路质量门限 Q;
判断补偿获得的数据的测量值是否大于所述链路质量门限 Q, 如果是, 则更新所述链路质量状态寄存器 R中的一位为 1 , 否则, 更新为 0; 其中, 所述链路质量计数器 Count的值是所述链路质量状态寄存器 R中数值为 1 的位数; 所述链路质量门限 Q是通过仿真或者根据外场实际环境测试获得 的链路质量门限值 Count ;
相应的, 所述第一步中, 链路质量计数器 Count 大于链路质量门限值 Count 时, 进入所述第二步, 反之进入所述第三步。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第二步具体包括: 用历史频偏值 "-1作为初始频偏值补偿数据或导频; 估计补偿后数据或导 频的残余频偏值; 用所述残余频偏值补偿数据; 计算补偿后数据的信噪比 SIR。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第三步具体包括: 设定多个不同的初始频偏值分别补偿数据或导频; 分别对补偿后的数据或 导频进行残余频偏值估计并补偿; 计算各分支补偿后数据; 选择最优分支 的补偿数据、 初始频偏值和残余频偏值。
5、根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述第二步进一步包括: 如果补偿后数据的信噪比 SIR大于信噪比门限 WR^ , 则更新所述链路 质量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 Λ '"为历史初始频偏值 与残余频 偏值之和, 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 J n为:
Λ" =( Ρ)*Λ"_ι +Π ;
如果补偿后数据的信噪比 SIR不大于信噪比门限 WR^ , 则更新链路质 量寄存器 R的一位为 0 , 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 „等 于 fk ,
更新链路质量计数器 Count。
6、根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第三步进一步包括: 如果最优分支的信噪比 SIR大于信噪比门限^ 则更新所述链路质 量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 为所述信噪比最大的分支的初始频 偏值与残余频偏值之和; 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 为. fk,n = (1 _ *
Figure imgf000017_0001
+ fk,n . 如果最优分支的信噪比 SIR不大于信噪比门限^ ^, 则更新链路质量 寄存器 R的一位为 0, 本次频偏值 "为上一次的历史频偏值 "-1; 并且输 出下次频偏估计需使用的历史频偏值 等于 ^ ^-i;
更新链路质量计数器 Count。
7、 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: 设 置链路质量状态寄存器 R的初始值为全 0。
8、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 该方法进一步包括: 不 同分支的初始频偏值通过仿真确定。
9、一种移动通信中的频偏估计与补偿系统,其特征在于,该系统包括: 判断单元、 频偏值估计及补偿单元、 和数据补偿单元; 其中,
判断单元, 用于根据前 N次频偏估计与补偿后的数据信噪比 SIR的记 录, 判断补偿获得的数据的测量值是否达到设定的链路质量门限 Q要求; 频偏值估计及补偿单元, 用于当达到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和补偿;
数据补偿单元, 用于当未达到设定的链路质量门限 Q要求时, 釆用多 分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
10、 根据权利要求 9所述的系统, 其特征在于, 该系统还包括: 获取 单元, 用于获取记录的数据信噪比 SIR; 其中, 实现所述获取的方式包括: 通过设置位长为 N的链路质量状态寄存器 R和链路质量计数器 Count, N 为正整数, 根据对链路质量的要求设定链路质量门限 Q; 当补偿获得的数 据的测量值大于所述链路质量门限 Q时, 更新所述链路质量状态寄存器 R 中的一位为 1 , 否则更新为 0;
所述频偏值估计及补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count 大 于链路质量门限值 Count^时, 釆用历史频偏平滑的方法进行频偏值估计和 补偿;
所述数据补偿单元, 进一步用于当链路质量计数器 Count不大于链路 质量门限值 G( unt 时, 釆用多分支的频偏计算法进行频偏估计和补偿, 并 选择最优分支对应的频偏值, 进行数据补偿。
11、 根据权利要求 10所述的系统, 其特征在于, 所述频偏值估计及补 偿单元, 进一步用于用历史频偏值 "-1作为初始频偏值补偿数据或导频; 估计补偿后数据或导频的残余频偏值; 用所述残余频偏值补偿数据; 计算 补偿后数据的信噪比 SIR。
12、 根据权利要求 10所述的系统, 其特征在于, 所述数据补偿单元, 进一步用于设定多个不同的初始频偏值分别补偿数据或导频; 分别对补偿 后的数据或导频进行残余频偏值估计并补偿; 计算各分支补偿后数据; 选 择最优分支的补偿数据、 初始频偏值和残余频偏值。
13、 根据权利要求 11所述的系统, 其特征在于, 所述频偏值估计及补 偿单元, 进一步用于在补偿后数据的信噪比 SIR大于信噪比门限 的情 况下, 更新所述链路质量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 Λ '"为历史初始 频偏值 fk'"-、与残余频偏值之和, 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏 直 fk,n . fk,n = (1— *
Figure imgf000019_0001
+ fk,n . 在补偿后数据的信噪比 SIR不大于信噪比门限5 ^^^的情况下, 更新链 路质量寄存器 R的一位为 0, 并且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 A "等于 „-1 ; 更新链路质量计数器 Count。
14、 根据权利要求 12所述的系统, 其特征在于, 所述数据补偿单元, 进一步用于在最优分支的信噪比 SIR大于信噪比门限 的情况下, 更新 所述链路质量寄存器 R的一位为 1 , 本次频偏值 为所述信噪比最大的分 支的初始频偏值与残余频偏值之和; 并且输出下次频偏估计需使用的历史 m直 k'n · ^k'n = (1— * fk,n-l + fk,n .
在最优分支的信噪比 SIR不大于信噪比门限5 ^^^的情况下, 更新链路 质量寄存器 R的一位为 0, 本次频偏值 为上一次的历史频偏值 并 且输出下次频偏估计需使用的历史频偏值 "^"等于 "-1; 更新链路质量计数 ¾ Count
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