WO2011144076A2 - 上行随机接入信号的处理方法及装置 - Google Patents
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
Definitions
- the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and an apparatus for processing an uplink random access signal.
- Random access is the access process of the UE (User Equipment) before starting and network communication.
- Asynchronous random access is an access procedure when the UE has not obtained uplink synchronization or lost uplink synchronization with the system.
- the base station needs to estimate and adjust the uplink transmission clock of the UE, estimate the synchronization error, and control the error within the length of the CP (Cyclic Prefix).
- the uplink random access signal a certain length of the signal is intercepted in the time domain, and the intercepted signal is subjected to FFT (Fast Fourier Transformation, Fast Fourier Transform) Transforms to the frequency domain to detect the resulting signal and estimate the uplink synchronization time error.
- FFT Fast Fourier Transformation, Fast Fourier Transform
- the method has the following disadvantages: The signal symbol combination structure under the protocol framework is not fully utilized for signal energy combining detection, only one signal period is obtained, and the signal energy of one signal period is used for detection and synchronization error estimation, anti-interference ability and solution. The threshold is poor.
- the repeated portion of the uplink repeated random access signal is combined with non-coherent power, and then the signal after the non-coherent power combining is detected and the synchronization error is estimated.
- the frequency domain signal of the RACH (Random Access Channel) is extracted first, and the extracted frequency domain signal is correlated with the target reference sequence, and the correlated signal is subjected to IFFT (Inverse Fast Fourier Transf or Matt ion). Inverse transform (inverse transform), transforming the transformed signal into non-coherent power, and detecting and synthesizing the error of the combined signal.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transf or Matt ion
- the method overcomes the defect of using the signal energy of one signal period for the detection and synchronization error estimation, when combining the repeated portions of the uplink repeated random access signals, the non-coherent power combining detection is used. Loss of energy from some useful signals, resulting in a combined signal The noise is low.
- Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for processing an uplink random access signal, which improves a signal to noise ratio of a signal.
- the embodiment of the present invention provides a method for processing an uplink random access signal, including: receiving an uplink random access signal, where the uplink random access signal is a time domain signal, and the uplink random access signal includes a first part of the signal And a second part of the signal, the first part of the signal and the second part of the signal being a repetitive signal of a phase difference of a fixed phase;
- Phase compensation the first partial signal such that phases of the first partial signal and the second partial signal are consistent
- the embodiment of the present invention further provides an uplink random access signal processing method, including: receiving an uplink random access signal, where the uplink random access signal includes an uplink repeated first partial signal and a second partial signal, where The first part of the signal and the second part of the signal are repetitive signals of the same phase;
- the first partial signal and the second partial signal are coherently combined to obtain a coherent combining result; and the coherent combining result is correlated with the target reference signal.
- the embodiment of the present invention provides an apparatus for processing an uplink random access signal, including: a receiving unit, configured to receive an uplink random access signal, where the uplink random access signal is a time domain signal, and the uplink randomized
- the access signal includes a first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second partial signal are repeated signals with a fixed phase difference;
- a compensation unit configured to perform phase compensation on the first partial signal, so that phases of the first partial signal and the second partial signal are consistent
- a merging unit configured to coherently combine the phase compensated first partial signal and the second partial signal.
- an embodiment of the present invention provides an apparatus for processing an uplink random access signal, including: a receiving unit, configured to receive an uplink random access signal, where the uplink random access signal includes an uplink repeated first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are phase-equalized repeated signals;
- a merging unit configured to perform coherent combining on the first partial signal and the second partial signal to obtain a coherent combining result
- the processing unit performs correlation processing on the coherent combining result and the target reference signal.
- the technical solution provided by the embodiment of the present invention performs coherent combining on the received uplink random access signals, and performs maximum ratio combining on the useful signals, so that the demodulation signal to noise ratio is the largest.
- FIG. 1 is a flowchart of a method for processing an uplink random access signal according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 2 is a flowchart of a method for processing an uplink random access signal according to Embodiment 2 of the present invention
- FIG. 3 is a flowchart of a method for processing an uplink random access signal according to Embodiment 3 of the present invention
- FIG. 4 is a flowchart of a method for processing an uplink random access signal according to Embodiment 4 of the present invention.
- FIG. 5 is a block diagram of a component of an uplink random access signal processing apparatus according to Embodiment 5 of the present invention
- FIG. 6 is a block diagram of another uplink random access signal processing apparatus according to Embodiment 5 of the present invention
- 6 is a block diagram of the components of the uplink random access signal processing device.
- Example 1 An embodiment of the present invention provides a method for processing an uplink random access signal. As shown in FIG. 1 , the method includes:
- the uplink random access signal is a time domain signal
- the uplink random access signal includes a first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are phase differences Fixed phase repetitive signal.
- the received uplink random access signals are coherently combined, and the maximum ratio of the useful signals is combined to maximize the demodulation signal to noise ratio.
- An embodiment of the present invention provides a method for processing an uplink random access signal. As shown in FIG. 2, the method includes:
- the uplink random access signal is a time domain signal
- the uplink random access signal includes a first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are phase differences
- a fixed-phase repetitive signal with exactly the same content is a fixed-phase repetitive signal with exactly the same content.
- phase compensation of the first partial signal in the time domain can be used but is not limited to the implementation of Equation 1, and Equation 1 is:
- phase-compensated first partial signal and the second partial signal are performed in the time domain Coherent combining can be achieved by, but not limited to, Equation 2, which is:
- r sum (n) r symbol ⁇ (n + 128 mod 1024) + r symbol 2 (n) (formula 2)
- the received uplink random access signals are coherently combined in the time domain, and the maximum ratio of the useful signals is combined, so that the demodulation signal to noise ratio is maximized, and the demodulation index is improved.
- An embodiment of the present invention provides a method for processing an uplink random access signal. As shown in FIG. 3, the method includes:
- the uplink random access signal is a time domain signal
- the uplink random access signal includes a first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are phase difference
- a fixed-phase repetitive signal with exactly the same content
- the transforming the first partial signal and the second partial signal into the frequency domain may be implemented by, but not limited to, FFT transform.
- FFT transform For the related description of the fast Fourier transform, the embodiment of the present invention will not be described here. .
- phase compensation of the first partial signal in the frequency domain may be implemented but not limited to the implementation of the formula 3, and the formula 3 is:
- Rsymw- ⁇ k is a result of transforming the first partial time domain signal into a frequency domain, referred to herein as a first partial frequency domain signal;
- eJ 2A 12S/N is a phase factor, and the first portion of the frequency domain signal is multiplied by a phase factor That is, phase compensation is performed in the frequency domain;
- A 0 ⁇ (N - 1) is the sequence number of the sample in the frequency domain, and ⁇ is the FFT/IFFT point number.
- phase-compensated first partial signal and the second partial signal are coherently combined in the frequency domain, which can be implemented but not limited to the formula 4, and the formula 4 is:
- R (k) is the result of adding the phase-compensated first partial signal and the second partial signal in the frequency domain (ie, performing coherent combining);
- u( k ) is the first part of the frequency domain signal, and ⁇ 21412 ⁇ is the phase factor.
- A 0 ⁇ (N _ 1) is the sequence number of the sample in the frequency domain, and ⁇ is the FFT/IFFT point number.
- the uplink random access signal is received, where the uplink random signal includes a repeated first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second partial signal of the received uplink random access signal are first performed.
- the time domain transform performs coherent combining of the transformed frequency domain signals, and performs maximum ratio combining on the useful signals, so that the demodulation signal to noise ratio is maximized, and the demodulation index is improved.
- An embodiment of the present invention provides a method for processing an uplink random access signal. As shown in FIG. 4, the method includes:
- the uplink random access signal includes an uplink repeated first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are repeated signals with the same phase, and the content thereof is exactly the same.
- the embodiment of the present invention uses an uplink PRACH channel of an LTE system as an example to describe the transmission.
- the coherent combining result is multiplied by the conjugate of the target reference signal, and can be specifically implemented by using Equation 7, which is:
- Cohere 's ; 1 ymbol (n) + r s ;. ymbol (Equation 7) where Cohere is the result of multiplying the coherent combining result with the conjugate of the target reference signal; u ( n) + i dn) is the coherent combining result; x *(n) is the conjugate of the target reference signal.
- the uplink random access signal is received, where the uplink random signal includes a repeated first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second partial signal are repeated signals with the same phase.
- the uplink random signal includes a repeated first partial signal and a second partial signal
- the first partial signal and the second partial signal are repeated signals with the same phase.
- An embodiment of the present invention provides a processing apparatus for an uplink random access signal.
- the processing apparatus for the uplink random signal includes: a receiving unit 51, a compensation unit 52, and a merging unit 53.
- the receiving unit 51 is configured to receive an uplink random access signal, where the uplink random access signal is a time domain signal, the uplink random access signal includes a first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second Part of the signal is a repetitive signal with a fixed phase difference.
- the compensation unit 52 is configured to perform phase compensation on the first partial signal to make the phases of the first partial signal and the second partial signal coincide.
- the merging unit 5 3 is configured to coherently combine the phase-compensated first partial signal and the second partial signal.
- the compensating unit 52 is configured to perform phase compensation on the first partial signal in the time domain; the merging unit 53 is configured to coherently combine the first partial signal that is coherently compensated with the second partial signal in the time domain.
- the processing apparatus of the uplink random access signal further includes: a transforming unit 54.
- the transform unit 54 is configured to transform the first partial signal and the second partial signal into a frequency domain.
- the transform unit 54 transforms the first partial signal and the second partial signal into the frequency domain, which can be implemented by, but not limited to, FFT transform.
- FFT transform For the related description of the fast Fourier transform, the embodiment of the present invention will No longer - description.
- the compensation unit 52 is further configured to perform phase compensation on the first partial signal in the frequency domain.
- the merging unit 53 is further configured to perform coherent combining on the phase compensated first partial signal and the second partial signal in the frequency domain.
- the uplink random access signal is received, where the uplink random access signal includes a first partial signal and a second partial signal, and phase compensation may be performed on the first partial signal in a time domain, and the compensated first The part of the signal is combined with the second part of the signal in the time domain, and the first part of the signal and the second part of the signal may be first transformed into the frequency domain, and the first part of the signal is phase compensated in the frequency domain.
- the phase compensated first partial signal and the second partial signal are coherently combined in the frequency domain.
- the uplink random access signal is received, where the uplink random signal includes a repeated first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second partial signal of the received uplink random access signal are first performed.
- the time domain transform performs coherent combining of the transformed frequency domain signals, and performs maximum ratio combining on the useful signals, so that the demodulation signal to noise ratio is maximized, and the demodulation index is improved.
- An embodiment of the present invention provides a processing apparatus for an uplink random access signal.
- the processing apparatus for the uplink random signal includes: a receiving unit 61, a merging unit 62, and a processing unit 63.
- the receiving unit 61 is configured to receive an uplink random access signal, where the uplink random access signal includes an uplink repeated first partial signal and a second partial signal, where the first partial signal and the second partial signal are repeated signals having the same phase;
- a merging unit 62 configured to perform coherent combining on the first partial signal and the second partial signal to obtain a coherent combining result
- the processing unit 63 multiplies the coherent combining result and the conjugate of the target reference signal.
- the uplink random access signal is received, where the uplink random signal includes a repeated first partial signal and a second partial signal, and the first partial signal and the second partial signal are repeated signals with the same phase.
- the present invention is compared with the interception of complete symbols and non-coherent power under the Wimax TDD (Wor ldwide Interoperabi ty for Microwave Acces s Time Divi s Ion Duplex) system.
- the performance of the present invention has a gain of approximately 3 dB over intercepting one symbol and approximately 2 dB gain over non-coherent power.
- the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, by hardware, but in many cases, the former is a better implementation. .
- the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
- a hard disk or optical disk or the like includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
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Abstract
-13-摘要本发明实施例公开了一种上行随机接入信号的处理方法及装置,涉及通信领域,可以对上行随机接入信号进行最大信噪比检测。本发明的方法包括:接收上行随机接入信号,所述上行随机接入信号为时域信号,所述上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号,所述第一部分信号和第二部分信号为相差固定相位的重复信号;对所述第一部分信号进行相位补偿,以使所述第一部分信号和第二部分信号的相位一致;对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合并。本发明实施例主要用于对上行随机接入信号的检测过程中。
Description
上行随机接入信号的处理方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种上行随机接入信号的处理方法及装 置。
背景技术
随机接入是 UE (User Equipment, 用户设备)在开始和网络通信之前的 接入过程。 非同步随机接入是当 UE尚未和系统取得上行同步或丟失上行同步 时的接入过程。 当 UE进行非同步随机接入时, 需要基站估计、 调整 UE上行 发送时钟, 估计出同步误差, 并将误差控制在 CP (Cyclic Prefix,循环前缀) 长度以内。
目前利用 UE上行随机接入信号估计同步误差的方法主要有两种: 第一种, 对上行随机接入信号, 在时域上截取一定长度的信号, 把截取 的信号经 FFT (Fast Fourier Transformation, 快速傅里叶变换) 变换至频 域,对得到的信号做检测和上行同步时间误差的估计。 该方法有如下缺点: 没 有充分利用协议框架下的信号符号结构进行信号能量合并检测, 只取得了一 个信号周期 , 而利用一个信号周期的信号能量进行检测和同步误差的估计 , 抗干扰能力和解调门限较差。
第二种, 对上行重复的随机接入信号的重复部分釆用非相干功率合并, 之后对非相干功率合并之后的信号进行检测和同步误差的估计。 先提取出 RACH (Random Access Channel,随机接入信道)的频域信号, 将提取的频域信 号与目标参考序列做相关, 将经过相关后的信号进行 IFFT ( Inverse Fast Fourier Transf ormat ion,快速傅里叶逆变换) 变换, 把变换后的信号进行非 相干功率合并, 对合并后得到的信号进行检测和同步误差的估计。 该中方法 虽然克服了利用一个信号周期的信号能量进行检测和同步误差的估计的缺 陷, 但是在对上行重复的随机接入信号的重复部分进行合并检测时, 釆用的 是非相干功率合并检测, 损失了部分有用信号的能量, 使得合并后信号的信
噪比较低。
发明内容
本发明的实施例提供一种上行随机接入信号的处理方法及装置, 提高了 信号的信噪比。
为达到上述目的, 本发明的实施例釆用如下技术方案:
一方面, 本发明实施例提供一种上行随机接入信号处理方法, 包括: 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信号, 所述上行 随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二 部分信号为相差固定相位的重复信号;
对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部分信号和第二部分 信号的相位一致;
对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合并。 一方面, 本发明实施例还提供一种上行随机接入信号处理方法, 包括: 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括上行重复的第一部 分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相位一致的重 复信号;
对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得到相干合并结果; 将所述相干合并结果与目标参考信号进行相关处理。
另一方面, 本发明实施例提供一种上行随机接入信号的处理装置, 包括: 接收单元, 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域 信号, 所述上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一 部分信号和第二部分信号为相差固定相位的重复信号;
补偿单元, 用于对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部分 信号和第二部分信号的相位一致;
合并单元, 用于对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进 行相干合并。
另一方面, 本发明实施例提供一种上行随机接入信号的处理装置, 包括:
接收单元, 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括上 行重复的第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号 为相位一致的重复信号;
合并单元, 用于对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得 到相干合并结果;
处理单元, 将所述相干合并结果与目标参考信号进行相关处理。
本发明实施例提供的技术方案, 与现有技术相比, 对接收到的上行随机 接入信号进行相干合并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最 大。
附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例 1中上行随机接入信号处理方法流程图;
图 2为本发明实施例 2中上行随机接入信号处理方法流程图;
图 3为本发明实施例 3中上行随机接入信号处理方法流程图;
图 4为本发明实施例 4中上行随机接入信号处理方法流程图;
图 5为本发明实施例 5中上行随机接入信号处理装置的组成框图; 图 6为本发明实施例 5中另一种上行随机接入信号处理装置的组成框图; 图 7为本发明实施例 6中上行随机接入信号处理装置的组成框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而 不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例 , 都属于本发明保护的范围。
实施例 1
本发明实施例提供一种上行随机接入信号处理方法, 如图 1 所示, 该方 法包括:
101、 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信号, 所述 上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和 第二部分信号为相差固定相位的重复信号。
102、 对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部分信号和第二 部分信号的相位一致。
103、 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合 并。
本发明实施例中, 对接收到的上行随机接入信号进行相干合并, 对有用 信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大。
实施例 2
本发明实施例提供一种上行随机接入信号处理方法, 如图 2 所示, 该方 法包括:
201、 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信号, 所述 上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和 第二部分信号为相差固定相位的重复信号, 其内容完全一样。
202、 对所述第一部分信号在时域进行相位补偿, 以使所述第一部分信号 和第二部分信号的相位一致。
其中, 对所述第一部分信号在时域进行相位补偿可以使用但不局限于公 式 1实现, 公式 1为:
ι· 。υ (η + 128 mod 1024) (公式 1 )
其中, fsymb。i_i ( ) 为所述第一部分时域信号; 《 = 0〜(N - 1) ,为时域釆样 点的序号, N为 FFT / IFFT点数。
203、 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在时域进行相 干合并。
其中, 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在时域进行
相干合并, 可以通过但不局限于公式 2实现, 公式 2为:
rsum(n) = rsymbol ^(n + 128 mod 1024) + rsymbol 2(n) (公式 2 )
其 中 , sum(n) 为 经过相位补偿的 第 一部分时域信号 , 为 'j(" + l28 m。d l024)与所述第二部分信号 r 。' 2(")在时域相加(即相干合并) 的结果; s o1-1 ( ) 为第一部分时域信号; r ( ) 为第二部分时域信号; W = 0〜(N _ 1) ,为时域釆样点的序号, N为 FFT/ IFFT点数。
本发明实施例中, 对接收到的上行随机接入信号在时域进行相干合并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大, 提高了解调指标。
实施例 3
本发明实施例提供一种上行随机接入信号处理方法, 如图 3 所示, 该方 法包括:
301、 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信号, 所述 上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和 第二部分信号为相差固定相位的重复信号, 其内容完全一样。
302、 将所述第一部分信号和第二部分信号变换至频域。
其中, 将所述第一部分信号和第二部分信号变换至频域, 可以通过但不 局限于 FFT 变换实现, 关于快速傅里叶变换的相关描述, 本发明实施例此处 将不再——描述。
303、 对所述第一部分信号在频域进行相位补偿。
其中, 对所述第一部分信号在频域进行相位补偿可以釆用但不局限于公 式 3实现, 公式 3为:
R W (公式 3 )
其中, Rsymw-^k)为所述第一部分时域信号变换至频域的结果, 这里称为 第一部分频域信号; eJ2A 12S/N为相位因子, 第一部分频域信号与相位因子相乘, 即是在频域进行了相位补偿; A = 0〜(N - 1) ,为频域釆样点的序号, Ν 为 FFT/ IFFT点数。
304、 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在频域进行相
干合并。
其中, 所述对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在频域 进行相干合并, 可以釆用但不局限于公式 4实现, 公式 4为:
Rsum(k) = R ^ik) - ej27ltl28/N + Rsymbol_2(k) (公式 4 )
其中, R皿 (k)为经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在频 域相加(即进行相干合并)的结果; R,b。u(k)为第一部分频域信号, ^21412^为 相位因子, 。 为第二部分频域信号, A = 0〜(N _ 1) ,为频域釆样点的序 号, Ν为 FFT/ IFFT点数。
本发明实施例中, 接收上行随机接入信号, 所述上行随机信号包括重复 的第一部分信号和第二部分信号, 对接收到的上行随机接入信号的第一部分 信号和第二部分信号先进行时域变换, 将经过变换后的频域信号进行相干合 并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大, 提高了解调指标。
实施例 4
本发明实施例提供一种上行随机接入信号处理方法, 如图 4 所示, 该方 法包括:
401、 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括上行重复的第 一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相位一致 的重复信号, 其内容完全一样。
本发明实施例以 LTE系统上行 PRACH信道为例来进行说明, 设发射
preamble序列为 x(n) n = 0,l_,Nzc_l , 其中, x(n)为发射的 preamb l e序列; w = 0〜(Nzc _ 1)为时域釆样点的序号; Nzc为发射的 pr eamb 1 e序列样点总数。 第一部分信号可用釆用但不局限于公式 5表示, 公式 5为: r w = 0,1,..., Nzc - 1 (公式 5 ) 其中, rs nin)为第一部分信号, w^n)为第一部分信号受到的干扰加噪 声。
第二部分信号可用釆用但不局限于公式 6表示, 公式 6为:
2(") = + w2(") w = 0,l,...,Nzc - 1 (公式 6 ) 其中,
n)为第二部分信号, w2 (n)为第二部分信号受到的干扰加噪 声。
402、 对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得到相干合并 结果。
403、 将所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘运算。
其中, 将所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘运算, 具体 可以釆用公式 7实现, 公式 7为:
Cohere = 's ;1 ymbol (n) + rs ;. ymbol (公式 7) 其中, Cohere为所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘处理后 的结果; 。u (n) + i d n)为相干合并结果; x*(n)为目标参考信号的共轭。
本发明实施例中, 接收上行随机接入信号, 所述上行随机信号包括重复 的第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相位 一致的重复信号。 通过对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大。
实施例 5
本发明实施例提供一种上行随机接入信号的处理装置, 如图 5 所示, 该 上行随机信号的处理装置包括: 接收单元 51、 补偿单元 52、 合并单元 53。
接收单元 51 , 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时 域信号, 所述上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第 一部分信号和第二部分信号为相差固定相位的重复信号。
补偿单元 52 , 用于对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部 分信号和第二部分信号的相位一致。
合并单元 5 3 , 用于对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号 进行相干合并。
具体的, 当在时域对第一部分信号和第二部分信号进行相干合并时, 所
述补偿单元 52 , 用于对所述第一部分信号在时域进行相位补偿; 所述合并单 元 53, 用于对经过相干补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在时域进行 相干合并。
进一步的, 当在频域对第一部分信号和第二部分信号进行相干合并时, 如图 6所示, 该上行随机接入信号的处理装置还包括: 变换单元 54。
变换单元 54 , 用于将所述第一部分信号和第二部分信号变换到频域。 其 中, 所述变换单元 54将所述第一部分信号和第二部分信号变换至频域, 可以 通过但不局限于 FFT 变换实现, 关于快速傅里叶变换的相关描述, 本发明实 施例此处将不再——描述。
所述补偿单元 52还用于, 对所述第一部分信号在频域进行相位补偿。 所述合并单元 53还用于, 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部 分信号在频域进行相干合并。
本发明实施例中, 接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括 第一部分信号和第二部分信号, 可以对所述第一部分信号在时域上进行相位 补偿, 将补偿后的第一部分信号与所述第二部分信号在时域上进行合并, 也 可以先将所述第一部分信号和第二部分信号变换至频域, 对所述第一部分信 号在频域进行相位补偿, 对经过相位补偿后的第一部分信号与所述第二部分 信号在频域进行相干合并。 通过对所述第一部分信号和第二部分信号进行相 干合并, 有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大, 提高了解调门 限指标。
需要说明的是, 针对上行随机接入信号的处理装置的功能模块的其他描 述, 可以参考实施例 1和实施例 2 中的相应描述, 本发明实施例此处将不再 赘述。
本发明实施例中, 接收上行随机接入信号, 所述上行随机信号包括重复 的第一部分信号和第二部分信号, 对接收到的上行随机接入信号的第一部分 信号和第二部分信号先进行时域变换, 将经过变换后的频域信号进行相干合 并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大, 提高了解调指标。
实施例 6
本发明实施例提供一种上行随机接入信号的处理装置, 如图 7 所示, 该 上行随机信号的处理装置包括: 接收单元 61、 合并单元 62、 处理单元 63。
接收单元 61 , 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括 上行重复的第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信 号为相位一致的重复信号;
合并单元 62 , 用于对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得到相干合并结果;
处理单元 63 ,将所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘运算。 本发明实施例中, 接收上行随机接入信号, 所述上行随机信号包括重复 的第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相位 一致的重复信号。 通过对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 对有用信号进行了最大比合并, 使得解调信噪比最大。
在 Wimax TDD ( Wor ldwide Interoperabi l i ty for Microwave Acces s Time Divi s ion Duplex ing , 全球微波互联接入时分双工) 系统下, 将本发明与截 取完整符号和非相干功率合并进行比较。 在同样的仿真情况下, 本发明的性 能比截取一个符号有大约 3dB的增益, 比非相干功率合并大约 2dB增益。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过硬件, 但 很多情况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本 质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该 计算机软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬盘或光盘 等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护
范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims
1、 一种上行随机接入信号的处理方法, 其特征在于, 包括:
接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信号, 所述上行随 机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分 信号为相差固定相位的重复信号;
对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部分信号和第二部分信 号的相位一致;
对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合并。
2、 根据权利要求 1所述的上行随机接入信号的处理方法, 其特征在于, 所述对所述第一部分信号进行相位补偿为: 对所述第一部分信号在时域进 行相位补偿;
则所述对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合并 具体为: 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在时域进行相干 合并。
3、 根据权利要求 1所述的上行随机接入信号的处理方法, 其特征在于, 在 所述对所述第一部分信号进行相位补偿之前, 还包括:
将所述第一部分信号和第二部分信号变换至频域;
则所述对所述第一部分信号进行相位补偿为: 对所述第一部分信号在频域 进行相位补偿;
所述对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行相干合并 为: 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号在频域进行相干合并。
4、 一种上行随机接入信号的处理方法, 其特征在于, 包括:
接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括上行重复的第一部分 信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相位一致的重复信 号;
对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得到相干合并结果; 将所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘运算。
5、 一种上行随机接入信号的处理装置, 其特征在于, 包括: 接收单元, 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号为时域信 号, 所述上行随机接入信号包括第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分 信号和第二部分信号为相差固定相位的重复信号;
补偿单元, 用于对所述第一部分信号进行相位补偿, 以使所述第一部分信 号和第二部分信号的相位一致;
合并单元, 用于对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信号进行 相干合并。
6、 根据权利要求 5所述的上行随机接入信号的处理装置, 其特征在于, 所述补偿单元, 用于对所述第一部分信号在时域进行相位补偿;
所述合并单元, 用于对经过相干补偿的第一部分信号与所述第二部分信号 在时域进行相干合并。
7、 根据权利要求 5所述的上行随机接入信号的处理装置, 其特征在于, 还 包括:
变换单元, 用于将所述第一部分信号和第二部分信号变换到频域; 所述补偿单元还用于, 对所述第一部分信号在频域进行相位补偿; 所述合并单元还用于, 对经过相位补偿的第一部分信号与所述第二部分信 号在频域进行相干合并。
8、 一种随机接入信号的处理装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收上行随机接入信号, 所述上行随机接入信号包括上行 重复的第一部分信号和第二部分信号, 所述第一部分信号和第二部分信号为相 位一致的重复信号;
合并单元, 用于对所述第一部分信号和第二部分信号进行相干合并, 得到 相干合并结果;
处理单元, 将所述相干合并结果与目标参考信号的共轭进行相乘运算。
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