WO2015039520A1 - 一种频段搜索方法及装置 - Google Patents

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WO2015039520A1
WO2015039520A1 PCT/CN2014/084898 CN2014084898W WO2015039520A1 WO 2015039520 A1 WO2015039520 A1 WO 2015039520A1 CN 2014084898 W CN2014084898 W CN 2014084898W WO 2015039520 A1 WO2015039520 A1 WO 2015039520A1
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frequency
interval
frequency point
air interface
cell search
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PCT/CN2014/084898
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English (en)
French (fr)
Inventor
魏璟鑫
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a frequency band search method and apparatus. Background technique
  • the UE User Equipment
  • the UE does not have the information of the cell after the device is powered on. Therefore, after the UE is powered on, the UE needs to perform cell search first to obtain the configuration information of the cell, so as to finally implement the UE and the base station and other Communication between UEs.
  • the physical layer has a total of 504 cell IDs (identities), where each cell corresponds to one cell ID, and 504 cell IDs are divided into 168 different groups, and each group includes three different cell IDs, such as Formula one shows:
  • each physical layer cell ID corresponds to only one cell group number ( ) and a unique intra-group number ( N .
  • the initial cell search it refers to the process from the UE to the camping to the camp.
  • the problem that the UE needs to solve is that in the case of the known frequency band configuration, which frequency points in the detected frequency band exist in the LTE The cell of the system, and the attempted cell in the searched cell, where the band search time, It refers to the time from the start of the frequency band search to the confirmation of the initial frequency band search (the cell search is stopped after the UE searches for the cell, and the cell search will not continue), or the time of failure, and does not include the time for decoding the broadcast.
  • the LTE system uses PS S (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) to perform cell search.
  • PSS signal and the SSS signal are transmitted every 5 ms. 5ms, when the SSS signal is transmitted in the 0th and 5th subframes, and the FDD (Frequency Division Multiplexing) frame structure is used, the PSS signal is transmitted in the 0th and 5th subframes, and the TDD (Time Division Multiplexed) frame structure is used. 1, 6 subframes are sent.
  • the first method is: by measuring the RSSI (Received Signal Strength Indicator) of the frequency point, and counting the RSSI of all the frequency points (or some frequency points selected according to a certain interval) within a certain bandwidth, and then frequency. After the points are arranged in descending order of RSSI, the cell search is performed on the frequency points in order from high to low.
  • the design idea of this search method is that the larger the frequency of the RSSI, the stronger the signal, and the LTE system is found at the frequency point.
  • the possibility of a cell is larger, but the method has the following drawbacks:
  • non-LTE system signals may also exist in the frequency band, for example, GSM (Global System for Mobile communications)
  • GSM Global System for Mobile communications
  • the LTE system's configurable frequency band (operating bandwidth) is generally wider, and the widest frequency band (Band 43) has 200MHz.
  • the carrier frequency of all frequency bands (hereinafter referred to as the frequency of the channel) is 10OHz, which means that there are 2000 frequency points in the widest frequency band of 200MHz. If each frequency point is detected one by one, it is detected whether there is LTE system. Cell, then the frequency band search time will be very long;
  • the second method is: a frequency band search method based on FFT (Fast Fourier Transform) spectrum analysis, the method is: performing FFT transformation on a time domain signal within a certain bandwidth with a certain carrier frequency as a frequency point, The spectrum is analyzed by using the spectral characteristics PSD (Power Spectrum Density) of different systems. In addition, the FFT spectrum identification power can be sorted in descending order, and then the frequency points of the sorting are performed from large to small.
  • Cell search although the method can distinguish the LTE system and the non-LTE system by using the PSD, avoiding the defect that the carrier frequency of the non-LTE system is caused to be long before the real frequency point, but the service data cannot be avoided. The effect of the false carrier frequency on the search time of the frequency band, therefore, this method also has the problem that the search takes a long time.
  • the embodiments of the present invention provide a frequency band search method and device, which are used to solve the problem of long time-consuming and low efficiency of searching in the prior art.
  • a frequency band search method including:
  • the width includes at least one frequency interval including consecutive K frequency points, and the second air interface power corresponding to the frequency interval is calculated by the first air interface power corresponding to each of the K frequency points included in any one of the frequency interval sections, K is a positive integer;
  • the second air interface power Determining, according to the second air interface power, at least one high power region, and a third air interface power and a center frequency point window respectively corresponding to each of the high power regions, wherein any one of the high power regions includes the second air interface power respectively a continuous N frequency range of the threshold value, wherein the third air interface power is an average value of the second air interface power corresponding to the at least one frequency point interval included in the central frequency point window corresponding to the high power region, where N is a positive integer;
  • the above scheme can be used to determine the high-power area when performing the frequency band search. Since the signal power of the non-LTE system is stronger than that of the LTE signal, the bandwidth of the non-LTE system cannot be determined as In the high-power area, the problem that the frequency of the non-LTE system is ranked in front of the frequency of the LTE system can be eliminated, and the frequency band search time can be shortened. Meanwhile, when performing cell search on the determined high-power area, each high is determined first.
  • the central frequency point window of the power region and then the cell search of the corresponding center frequency point window in the high power region according to the second air interface power corresponding to the high power region from high to low, because the cell of the LTE system appears in the center frequency window
  • the probability of occurrence of the cell of the LTE system is larger than that of other frequency bins. Therefore, the frequency band search time is shortened (the search time is determined from the start of the cell search to the time of the first cell search to the cell of the target system), and the frequency band is improved. Search efficiency.
  • determining a first air interface power of each of the multiple frequency points in the specified bandwidth including:
  • the first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth is determined according to the fast Fourier transform FFT.
  • the frequency bin interval included in the center frequency point window is The corresponding interval numbers are: % - ⁇ ⁇ ⁇ % + ⁇ ⁇
  • the interval numbers corresponding to the frequency bins included in the center frequency point window are: ⁇ ⁇ - ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ + ⁇ / ⁇ ' where ⁇ is the number of at least one frequency interval included in the center frequency window.
  • the center frequency included in the at least one high power region is sequentially performed according to the first sorting information Point window for cell search, including:
  • the center frequency point window corresponding to the current high-power area includes at least two frequency point intervals, perform cell search on the at least two frequency point intervals, if If the cell search is unsuccessful in the at least two frequency interval, the cell search is performed on a high power interval that is adjacent to the current high power region and the corresponding third air interface power is smaller than the third air interface power corresponding to the current high power region.
  • performing cell search on the at least two frequency interval ranges includes:
  • the second air interface power of the at least two frequency bins is sorted to the at least two frequency bin intervals to obtain second sorting information
  • performing cell search on the at least two frequency bin intervals according to the second sorting information includes:
  • the center included in the at least one high power region is sequentially performed according to the first sorting information After the frequency point window performs cell search, it also includes:
  • the second other frequency bin interval includes a third other than the at least one high power region on the specified bandwidth a frequency bin interval and a fourth other frequency bin interval outside the center frequency point window in the at least one high power region.
  • performing cell search for any one of the frequency bin intervals includes:
  • a frequency band search apparatus including:
  • a first determining unit configured to determine a first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth, where the specified bandwidth includes at least one frequency interval including consecutive K frequency points, and is configured by any frequency
  • the first air interface power corresponding to the K frequency points respectively included in the point interval is calculated to obtain the second air interface power corresponding to the frequency interval, and K is a positive integer
  • a second determining unit configured to determine, according to the second air interface power, at least one high power region, and a third air interface power and a center frequency point window respectively corresponding to each of the high power regions, where any one of the high power regions includes
  • the second air interface power reaches a continuous N frequency interval of the preset threshold, and the third air interface power is an average of the second air interface power corresponding to at least one frequency interval included in the center frequency window corresponding to the high power region.
  • N is a positive integer
  • a search unit configured to perform the descending ordering on the at least one high-power area according to the third air interface power, obtain the first sorting information, and sequentially perform the center included in the at least one high-power area according to the first sorting information.
  • the frequency point window performs cell search.
  • the above scheme can be used to determine the high-power area when performing the frequency band search. Since the signal power of the non-LTE system is stronger than that of the LTE signal, the bandwidth of the non-LTE system cannot be determined as In the high-power area, the problem that the frequency of the non-LTE system is ranked in front of the frequency of the LTE system can be eliminated, and the frequency band search time can be shortened. Meanwhile, when performing cell search on the determined high-power area, each high is determined first.
  • the central frequency point window of the power region and then the cell search of the corresponding center frequency point window in the high power region according to the second air interface power corresponding to the high power region from high to low, because the cell of the LTE system appears in the center frequency window
  • the probability of occurrence of the cell of the LTE system is larger than that of other frequency bins. Therefore, the frequency band search time is shortened (the search time is determined from the start of the cell search to the time of the first cell search to the cell of the target system), and the frequency band is improved. Search efficiency.
  • the first determining unit is configured to: determine, according to a fast Fourier transform FFT, a first air interface power of each of a plurality of frequency points in a specified bandwidth.
  • any one of the second determining unit high power regions determined by the second determining unit is an even number
  • N is an even number
  • M/N is an odd number
  • the area corresponding to the frequency point interval included in the center frequency point window The numbers are: ⁇ - ⁇ Where ⁇ is the number of at least one frequency interval included in the center frequency window.
  • the searching unit is used to:
  • the center frequency point window corresponding to the current high-power area includes at least two frequency point intervals, perform cell search on the at least two frequency point intervals, if If the cell search is unsuccessful in the at least two frequency interval, the cell search is performed on a high power interval that is adjacent to the current high power region and the corresponding third air interface power is smaller than the third air interface power corresponding to the current high power region.
  • the searching unit is configured to:
  • the second air interface power of the at least two frequency bins is sorted to the at least two frequency bin intervals to obtain second sorting information
  • the searching unit is configured to:
  • the cell search is unsuccessful in at least one frequency interval of the location, and the first other frequency interval except the at least one frequency interval in the central frequency point window is sequentially subjected to cell search according to the second ranking information.
  • the searching unit is further configured to:
  • the second other frequency bin interval includes a third other than the at least one high power region on the specified bandwidth a frequency bin interval and a fourth other frequency bin interval outside the center frequency point window in the at least one high power region.
  • the searching unit is configured to:
  • a mobile terminal comprising: at least one processor, a communication bus, a memory, and at least one communication interface.
  • the communication bus is used to realize the connection and communication between the above components, and the communication interface is used for connecting and communicating with the external device.
  • the memory is used to store program code that needs to be executed.
  • the program code is executed by the processor, the following functions are implemented:
  • the at least one high-power area is sorted in descending order according to the third air interface power, the first sorting information is obtained, and the center frequency point window included in the at least one high-power area is sequentially searched for the area according to the first sorting information.
  • the processor is further configured to determine, according to the FFT, a first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth.
  • the central frequency point window has multiple manners, optionally, N is
  • the interval numbers corresponding to the frequency bins included in the center frequency point window are: + ⁇ to
  • the center frequency of the frequency point comprises a window corresponding to an interval section number are: Where ⁇ is the number of at least one frequency interval included in the center frequency window.
  • the processor is further configured to: if there are at least two high power regions, for the current high power region If the center frequency point window corresponding to the current high power region includes at least two frequency point intervals, perform cell search on at least two frequency point intervals, and if cell search for at least two frequency point intervals is unsuccessful, the current and current The high power region is adjacent to each other and the corresponding third air interface power is smaller than the high power interval of the third air interface power corresponding to the current high power region for cell search.
  • the processor is further configured to: sort the at least two frequency interval according to the second air interface power of the at least two frequency interval , obtaining second sorting information; Performing a cell search on at least two frequency bin intervals according to the second ranking information.
  • the processor is further configured to: perform cell search on the at least two frequency bin intervals sequentially according to the second sorting information; or sort the descending order
  • the cell search is performed at least one frequency interval in the center position. If the cell search is unsuccessful in the at least one frequency interval of the segment number after the descending order, the center frequency window is divided by at least one frequency interval. The first other frequency bin intervals outside the cell search are sequentially performed according to the second ranking information.
  • the processor is further configured to: determine to perform a center frequency point window included in the at least one high power region When the cell search is unsuccessful, the first other frequency interval is sorted in descending order according to the second air interface power corresponding to the second other frequency interval, to obtain the third sorting information;
  • the second other frequency interval includes a third other frequency interval except the at least one high power region in the specified bandwidth, and a fourth other frequency region outside the central frequency point window in the at least one high power region.
  • the processor is further configured to: perform, according to the first air interface power, the K frequency points included in the frequency interval Sorting in descending order, obtaining fourth sorting information;
  • the cell search is not successful at at least one center frequency point at the central location, and the cell search is performed on the other frequency points except the at least one center frequency point according to the fourth sorting information.
  • a high power area is determined first, because non-LTE Although the system signal power is stronger than the LTE signal, since the bandwidth is small, the cell of the non-LTE system cannot be determined as a high-power area, and the problem that the frequency of the non-LTE system is ranked in front of the frequency of the LTE system can be eliminated.
  • the center frequency window of each high power region is determined first, and then the second air interface corresponding to the high power region is selected for the high power region. The power is searched from the highest to the lowest for the corresponding center frequency point window.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a multi-communication system existing in a frequency band in the prior art
  • FIG. 3 is a first embodiment of a frequency band search in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a function of a frequency band search apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal in an embodiment of the present invention. detailed description
  • a frequency band search method is proposed, which can effectively avoid the problem of long time-consuming and low efficiency, in order to solve the problem of long time-consuming and low-efficiency in the frequency band search process.
  • the high-power area is determined first. Since the signal power of the non-LTE system is stronger than that of the LTE signal, the bandwidth of the non-LTE system cannot be determined as a high-power area.
  • the frequency of the non-LTE system is ranked in front of the frequency of the LTE system, which in turn can shorten the frequency band search time. Meanwhile, when performing cell search on the determined high power region, the center frequency of each high power region is determined first.
  • the second air interface power corresponding to the high power region sequentially performs cell search on the corresponding center frequency point window from high to low, and the probability of the cell of the LTE system appearing in the center frequency point window is greater than the probability of the cell of the LTE system appearing in other frequency range intervals. Therefore, the band search time is shortened (the judgment search time is the time from the start of the cell search to the first cell search to the cell of the target system), and the band search efficiency is improved.
  • the techniques described herein can be used in a variety of communication systems, such as current 2G, 3G communication systems and next generation communication systems, such as GSM, Code Division Multiple Access (CDMA), Time Division Multiple Access (TDMA, Time Division). Multiple Access) System, Wideband Code Division Multiple Access Wireless (WCDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA), Frequency Division Multiple Addressing (OFDMA), Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) System, single carrier FDMA (SC-FDMA) system, General Packet Radio Service (GPRS) system, and other such communication systems.
  • GSM Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • Multiple Access Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet
  • Step 200 Determine a first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth, where the specified bandwidth includes at least one frequency interval including consecutive K frequency points, and any frequency point The first air interface power corresponding to the K frequency points respectively included in the interval is calculated to obtain the second air interface power corresponding to the frequency interval, and ⁇ is a positive integer;
  • the air interface power of the frequency point is the power of the signal received by the UE through the antenna at the frequency point.
  • Step 210 Determine at least one high-power area according to the second air interface power, and a third air interface power and a center frequency point window respectively corresponding to each of the high-power areas, where any one of the high-power areas includes the second air interface power respectively a preset frequency interval of the preset threshold, and the third air interface power is an average value of the second air interface power corresponding to at least one frequency interval included in the center frequency window corresponding to the high power region, where ⁇ is a positive integer ;
  • the center frequency point window is a frequency divided by a midpoint of a region on the frequency.
  • Step 220 Sort the at least one high-power area in descending order according to the third air interface power, obtain the first sorting information, and perform cell search on the center frequency point window included in the at least one high-power area according to the first sorting information.
  • each of the multiple frequency points in the specified bandwidth is determined according to the FFT.
  • the first air interface power of the point is determined according to the FFT.
  • the specified bandwidth includes at least one frequency interval, and the consecutive frequency points form a frequency interval, where ⁇ is a positive integer, and has multiple values, optionally, ⁇ 11, and any two The frequency points included in the frequency range are the same.
  • the specified bandwidth includes 110 frequency points, frequency point 1, frequency point 2, frequency point 3, frequency point 4, ..., frequency point 105, frequency point 106, frequency point 107, frequency point 108, frequency Point 109, frequency point 110, consecutive 11 frequency points are one frequency point interval, that is to say, the specified bandwidth includes 10 frequency point intervals, specifically: frequency point 1 - frequency point 11 is frequency point interval 1, frequency The point 12-frequency point 21 is the frequency point interval 2, followed by analogy.
  • the frequency points do not overlap, but if the last frequency point interval includes frequency points The number is different from other frequency bin intervals, and the frequency bin interval takes the frequency of the adjacent frequency bin interval until the number of included frequency points is the same as the other frequency points.
  • each frequency bin interval includes 10 frequency points
  • the frequency bin interval 1 includes a frequency point 1 - frequency point 10
  • the frequency point interval 2 includes a frequency point 11 -
  • the frequency point 20 frequency point interval 7 includes a frequency point 61 - frequency point 70
  • the frequency point interval 8 includes a frequency point 66 - frequency point 75.
  • the sum of the first air interface powers corresponding to the K frequency points included in any frequency point interval is the second air interface power of the frequency point interval.
  • the frequency point 1 - frequency point 11 is the frequency point interval 1 , wherein the frequency point 1 - frequency point 11 respectively correspond to a first air interface power, for example, the air interface power of the frequency point 1 is the air interface power 1
  • the air interface power of the frequency point 2 is the air interface power 2
  • the air interface power of the frequency point 3 is the air interface power 3
  • the air interface power of the frequency point 11 is the air interface power 11
  • the power is the sum of the air interface powers corresponding to the frequency point 1 and the frequency point 11, respectively, that is, the sum of the air interface power 1 and the air interface power 11.
  • the number N of consecutive frequency bin intervals included in any high power region is a positive integer greater than 8.
  • the center frequency point window of each high power region there are multiple ways to determine the center frequency point window of each high power region. For each high power region, optionally, the number of the frequency interval in the center position of the high power region is selected. The corresponding frequency point interval is used as the center frequency point window of the high power region, and specifically: when N is an even number, the interval numbers corresponding to the frequency point interval included in the center frequency point window are respectively: ⁇ - + 1 to ⁇ 3 ⁇ 4 + ;
  • M is the number of at least one frequency interval included in the central frequency point window, and the interval number starts from 1.
  • M is the number of at least one frequency interval included in the central frequency point window, and the interval number starts from 1.
  • M is 4, When N is an odd number, M is 3.
  • the high power area 1 includes 10 frequency point intervals: frequency interval 1 (interval number 1), frequency interval 2 (interval number 2), ..., frequency interval 9 (interval number is 9), frequency interval 10 (interval number is 10), since N is even, the center frequency window of high power region 1 is included
  • the number of the frequency interval is: % -1 to i% + 2 , that is, 4-7, that is, the frequency interval 4, the frequency interval 5, the frequency interval 6, and the frequency interval 7.
  • the high power area 2 includes nine frequency point intervals: frequency interval 11 (interval number 1), frequency interval 12 (interval number 2), ..., frequency interval 19 (interval number) 9), since N is an odd number, the frequency bins included in the center frequency window of the high power region 2 are numbered as follows: To % +, that is, 3 - 6 , that is, the frequency point interval 13, the frequency point interval 14, the frequency point interval 15, and the frequency point interval 16.
  • the third air interface power corresponding to any one of the high power regions is an average value of the second air interface power corresponding to at least one frequency interval included in the center frequency point window corresponding to the high power region.
  • the center frequency point window corresponding to the high power area 1 includes a frequency point interval 4, a frequency point interval 5, a frequency point interval 6, and a frequency point interval 7, wherein the frequency point interval 4, the frequency point interval 5, the frequency point interval 6,
  • the second air interface power corresponding to the frequency interval 7 is the second air interface power 1, the second air interface power 2, the second air interface power 3, and the second air interface power 4, and the third air interface power corresponding to the high power region 1 is the first The average of the second air interface power 1, the second air interface power 2, the second air interface power 3, and the second air interface power 4.
  • the center frequency point window included in the high power region according to the first sorting information, if there are at least two high power regions, for the current high power region, the center corresponding to the current high power region
  • the frequency point window includes at least two frequency point intervals
  • the center frequency point window 1 corresponding to the high-power area 1 includes a frequency point interval 11, a frequency point interval 12, and a frequency point.
  • the interval 13 and the frequency interval 14; the center frequency window 2 corresponding to the high power region 2 includes a frequency interval 21, a frequency interval 22, a frequency interval 23, a frequency interval 24, and a center frequency corresponding to the high power region 3
  • the point window 3 includes a frequency point interval 31, a frequency point interval 32, a frequency point interval 33, and a frequency point interval 34.
  • the order in which the third air interface power is sorted in descending order is: high power region 1, high power region 2, and high power.
  • the four center frequency points included in the high power area 1 are searched first, if the four center frequency points included in the high power area 1 are included. After the cell search is unsuccessful, the cell search of the four center frequency point windows included in the high power area 2 is performed, and if the window is unsuccessful, the cells of the four center frequency point windows included in the high power area 3 are further performed. search for.
  • the current center frequency point window when performing cell search on the center frequency point window according to the first sorting information, is: if the current center frequency point window includes at least two frequency point intervals, the at least two The second air interface power corresponding to the frequency point interval sorts the at least two frequency point intervals to obtain second ordering information; performs cell search on at least two frequency point intervals according to the second sorting information; and determines at least two frequency point intervals Whether the cell search is successful, if yes, stop the cell search, and then perform cell search on the next center frequency point window adjacent to the center frequency point window.
  • the first sorting information after sorting in descending order is: a high power area 2, a high power area, and a high power area 3, wherein the frequency point interval included in the center frequency point window 2 is a frequency point interval 4, a frequency point interval 5, Frequency point interval 6 and frequency point interval 7; the frequency point interval included in the center frequency point window 1 is the frequency point interval 14; the frequency point interval included in the center frequency point window 3 is the frequency point interval 20 and the frequency point interval 21, then in the pair
  • the second air interface power corresponding to the frequency point interval is first sorted to the frequency point interval 4, the frequency point interval 5, the frequency point interval 6, and the frequency interval interval 7, to obtain the second sorting information,
  • the cell search is performed in the four frequency bin intervals.
  • Point window 3 to perform cell search Li, cells during cell search center frequency signal to the window 3, the first frequency range corresponding to a second air interface on the power frequency range 20, frequency sorting section 21, acquires the second ordering information, Perform cell search on these two frequency bins.
  • the center frequency point window includes four frequency point intervals, a frequency point interval 1, a frequency point interval 2, a frequency point interval 3, and a frequency point interval 4, according to the second air interface power corresponding to the four frequency point intervals,
  • the four frequency points are sorted in descending order.
  • the second sorting information is: frequency interval 2, frequency interval 3, frequency interval 1, frequency interval 4, then when performing cell search, sequentially frequency according to the second sorting information
  • the cell search is performed in the dot interval 2, the frequency band interval 3, the frequency point interval 1, and the frequency point interval 4.
  • the center frequency point window includes four frequency point intervals, a frequency point interval 1, a frequency point interval 2, a frequency point interval 3, and a frequency point interval 4, according to the second air interface power corresponding to the four frequency point intervals,
  • the four frequency bins are sorted in descending order.
  • the second sorting information is: frequency interval 2, frequency interval 3, frequency interval 1, frequency interval 4, then when performing cell search, first match the frequency interval 3,
  • the cell search of the cell signal performed in the frequency bin section 1 performs cell search in the frequency bin section 2 and the frequency bin section 4 when the cell search fails.
  • the center frequency point window includes three frequency point intervals, a frequency point interval 1, a frequency point interval 2, and a frequency point interval 3.
  • the three frequency points are respectively The interval is sorted in descending order, and the second sorting information is: frequency interval 1, frequency interval 2, frequency interval 3, then when performing cell search, first perform cell search on frequency interval 2, when cell search fails, then Cell search is performed for the frequency bin section 1 and the frequency bin section 3.
  • the central position refers to a position where L/2+V to L/2-V is located, where L is an existing frequency interval and V is a positive integer smaller than L/2.
  • frequency interval 62 (interval number is 1), Frequency interval 65 (interval number 2), frequency interval 32 (interval number 3), frequency interval 42 (interval number 4), frequency interval 72 (interval number 5), frequency interval 22 (interval)
  • the number is 6), the frequency range 82 (interval number is 7), the frequency interval 83 (interval number is 8), the frequency interval 92 (interval number is 9), and the frequency interval 102 (interval number is 10).
  • the center frequency point window includes four frequency point intervals, and the center position is frequency point interval 42 (interval number 4), frequency interval 72 (interval number 5), frequency interval 22 (interval number 6), frequency point Section 82 (interval number is 7); If the center frequency point window includes two frequency point intervals, the center position is the frequency point interval 72 (interval number 5) and the frequency point interval 22 (interval number 6).
  • the second other frequency interval includes a third other frequency interval except the at least one high power region in the specified bandwidth, and a fourth other frequency region outside the central frequency point window in the at least one high power region.
  • the cell search After performing cell search on at least one center frequency point in which the frequency point number is in the center position after the descending sorting, the cell search is performed on the other frequency points except the at least one center frequency point according to the fourth sorting information.
  • Embodiment 1 is specifically as shown in FIG. 3:
  • Step 300 Determine the first air interface power corresponding to the 1100 frequency points included in the specified bandwidth.
  • the specified bandwidth includes 100 frequency point intervals, and each of the 11 consecutive frequency points is a frequency point interval.
  • the second air interface power corresponding to each frequency point interval is the sum of the first air interface powers corresponding to all the frequency points included in the frequency interval.
  • Step 310 Determine three high power areas, high power area 1, high power area 2, high power area 3;
  • the high-power area 1 includes a frequency point interval 1, a frequency point interval 2, ..., a frequency point interval 8, and the power of the second air port corresponding to each of the eight frequency points respectively reaches a pre-predetermined
  • the high-power area 2 and the high-power area 3 respectively include 8 consecutive frequency-interval intervals in which the corresponding second air-port powers reach the preset threshold.
  • Step 320 Determine the third air interface power and the center frequency point window of the high power region 1, the high power region 2, the high power region 3, respectively;
  • the center frequency point window 1 of the determined high power region 1 is the frequency point interval 4, the frequency point interval 5, the frequency point interval 6, and the frequency point interval 7;
  • the center frequency point window 2 of the high power region 2 is Frequency point interval 14, frequency point interval 15, frequency point interval 16, frequency point interval 17;
  • center frequency point window 3 of high power region 3 is frequency point interval 24, frequency point interval 25, frequency point interval 26, frequency point interval 27 .
  • Step 330 Sort the center frequency point window 1, the center frequency point window 2, and the center frequency point window 3 in descending order according to the third air interface power corresponding to the high power area, and obtain the first sorting information: high power area 2, high power area 1, high power area 3;
  • Step 340 Perform cell search on the high power area 2, the high power area 1, and the high power area 3 in sequence;
  • the high power region is corresponding.
  • the cell search is performed on the next high power region, where the cell search is performed for each center frequency window.
  • the following operations for example, performing cell search on the center frequency point window 2, sorting the frequency point interval 14, the frequency point interval 15, the frequency interval 16 and the frequency interval 17 according to the second air interface power corresponding to the frequency interval, and obtaining Second sorting information: frequency point interval 15, frequency point interval 14, frequency point interval 17, frequency point interval 16, in particular, according to frequency point interval 15, frequency point interval 14, frequency point interval 17, frequency point interval 16
  • the order is sequentially performed for cell search.
  • the process of performing the initial cell search for the center frequency point window 1 and the center frequency point window 3 is similar to the above process, and is not performed here - detailed.
  • Step 350 Search for the cell of the LTE system in the center frequency point window 3, and therefore, stop the cell search.
  • the second embodiment is specifically shown in FIG. 4:
  • Step 400 Determine the first air interface power corresponding to the 1100 frequency points included in the specified bandwidth.
  • the specified bandwidth includes 100 frequency point intervals, and each of the 11 consecutive frequency points is a frequency point interval.
  • the second air interface power corresponding to each frequency point interval is the sum of the first air interface powers corresponding to all the frequency points included in the frequency interval.
  • Step 410 Determine three high power areas, a high power area 1, a high power area 2, and a high power area 3;
  • the high-power area 1 includes a frequency point interval 1, a frequency point interval 2, ..., a frequency point interval 8, and the power of the second air port corresponding to each of the eight frequency points respectively reaches a pre-predetermined
  • the high-power area 2 and the high-power area 3 respectively include 8 consecutive frequency-interval intervals in which the corresponding second air-port powers reach the preset threshold.
  • Step 420 Determine the third air interface power and the center frequency point window of the high power region 1, the high power region 2, the high power region 3, respectively;
  • the center frequency point window 1 of the determined high power region 1 is the frequency point interval 4, the frequency point The interval 5, the frequency interval 6 and the frequency interval 7;
  • the center frequency window 2 of the high power region 2 is the frequency interval 14, the frequency interval 15, the frequency interval 16, and the frequency interval 17;
  • the center of the high power region 3 The frequency point window 3 is a frequency point section 24, a frequency point section 25, a frequency point section 26, and a frequency point section 27.
  • Step 430 Sort the center frequency point window 1, the center frequency point window 2, and the center frequency point window 3 in descending order according to the third air interface power corresponding to the high power area, and obtain the first sorting information: high power area 2, high power area 1, high power area 3;
  • Step 440 Perform cell search on the high power area 2, the high power area 1, and the high power area 3 in sequence;
  • a cell search where performing a cell search for each center frequency point window, performing the following operations, such as performing a cell search on the center frequency point window 2, according to the second air interface power corresponding to the frequency point interval to the frequency point interval 14,
  • the frequency interval 15 , the frequency interval 16 , and the frequency interval 17 are sorted in descending order to obtain the second sorting information: the frequency interval 15 , the frequency interval 14 , the frequency interval 17 , and the frequency interval 16 , that is, according to the frequency
  • the cell search is sequentially performed in the order of the point interval 15, the frequency point interval 14, the frequency point interval 17, and the frequency point interval 16.
  • the process of performing cell search on the center frequency point window 1 and the center frequency point window 3 is similar to the above process, and is not performed here - detailed.
  • Step 450 Sort the other frequency ranges except the center frequency point window 1, the center frequency point window 2, and the center frequency point window 3 in the specified bandwidth, and perform the descending order according to the second air interface power corresponding to the frequency point interval to obtain the third. Sorting information; and performing cell search on the second other frequency bin intervals in sequence according to the third sorting information.
  • the value of K when the value of K is 11, it is mainly for the LTE system. Since the steps 200-230 can be used for all systems, if the steps 200-230 are for other systems, the optional value of K is other. No more details. For the same reason, the optional values of the above N and M are mainly for the LTE system. Since the steps 200-230 can be used for all systems, if the steps 200-230 are for other systems, the optional values of N and M are Others will not be described in detail here.
  • an embodiment of the present invention further provides a frequency band search apparatus, where the frequency band search apparatus includes:
  • the first determining unit 500 is configured to determine a first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth, where the specified bandwidth includes at least one frequency interval including consecutive K frequency points, and any one of The first air interface power corresponding to the K frequency points respectively included in the frequency interval is calculated to obtain the second air interface power corresponding to the frequency interval, and K is a positive integer;
  • a second determining unit 510 configured to determine, according to the second air interface power, at least one high power region, and a third air interface power and a center frequency point window respectively corresponding to each of the high power regions, where any one of the high power regions includes
  • the two air interface powers respectively reach a preset N threshold frequency interval
  • the third air interface power is an average value of the second air interface power corresponding to at least one frequency interval included in the central frequency point window corresponding to the high power region.
  • N is a positive integer
  • the searching unit 520 is configured to perform, in descending order, the at least one high-power area according to the third air interface power, obtain the first sorting information, and perform cell search on the center frequency point window included in the at least one high-power area according to the first sorting information.
  • the first determining unit 500 is configured to:
  • the first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth is determined according to a fast Fourier transform FFT.
  • the interval numbers corresponding to the frequency interval included in the central frequency point window are respectively:
  • the searching unit 520 is configured to:
  • the center frequency point window corresponding to the current high-power area includes at least two frequency point intervals, perform cell search on at least two frequency point intervals, if at least two If the cell search is not successful, the cell search is performed on the high-power interval that is adjacent to the current high-power region and the corresponding third air interface power is smaller than the third air interface power corresponding to the current high-power region.
  • the searching unit 520 is configured to:
  • the searching unit 520 is configured to:
  • the cell search is performed after the descending order is sorted, and the cell number search is performed at least one frequency interval in the center position. If the cell search is unsuccessful in the at least one frequency interval of the segment number after the descending order, the center frequency window is at least one.
  • the first other frequency bin sections outside the frequency bin interval sequentially perform cell search according to the second ranking information.
  • the searching unit 520 is further configured to:
  • the second other frequency interval includes a third other frequency interval except the at least one high power region in the specified bandwidth, and a fourth other frequency region outside the central frequency point window in the at least one high power region.
  • the searching unit 520 is configured to: And sorting K frequency points included in the frequency interval according to the first air interface power to obtain fourth sorting information;
  • the cell search is not successful at at least one center frequency point at the central location, and the cell search is performed on the other frequency points except the at least one center frequency point according to the fourth sorting information.
  • FIG. 6 is a structural diagram of another mobile terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal includes at least one processor 601, a communication bus 602, a memory 603, and at least one communication interface 604.
  • the communication bus 602 is used to implement the connection and communication between the above components, and the communication interface 604 is used to connect and communicate with external devices.
  • the memory 603 is used to store program code to be executed, and the memory 603 can be a non-volatile memory. When the processor 601 reads the program code from the memory 603 and executes the program code, the following functions are implemented:
  • the first air interface power corresponding to the point is calculated to obtain the second air interface power corresponding to the frequency interval, and ⁇ is a positive integer;
  • the second air interface power Determining, according to the second air interface power, at least one high power region, and a third air interface power and a center frequency point window respectively corresponding to each of the high power regions, wherein any one of the high power regions includes the second air interface power respectively reaching the preset gate a continuous frequency range of the limit value, and the third air interface power is an average value of the second air interface power corresponding to at least one frequency point interval included in the center frequency point window corresponding to the high power region, where ⁇ is a positive integer;
  • the at least one high-power area is sorted in descending order according to the third air interface power, the first sorting information is obtained, and the cell frequency point window included in the at least one high-power area is sequentially subjected to cell search according to the first sorting information.
  • the processor 601 when determining the first air interface power of each frequency point, the processor 601 optionally determines, according to the FFT, the first air interface power of each of the plurality of frequency points in the specified bandwidth.
  • the center frequency point window has multiple modes.
  • the interval numbers corresponding to the frequency point interval included in the center frequency point window are respectively: ⁇ / ⁇ - ⁇ / ⁇ ⁇ ⁇ / ⁇ + ⁇ / ⁇
  • the interval numbers corresponding to the frequency range included in the center frequency point window are: ⁇ - ⁇ / ⁇ ⁇ ⁇ / ⁇ + ⁇ / ⁇
  • is the number of at least one frequency interval included in the center frequency window.
  • the processor 601 is further configured to: if there are at least two high-power areas, for the current high-power area, the center frequency point window corresponding to the current high-power area includes at least two frequency interval intervals. Performing a cell search on at least two frequency bin intervals. If the cell search for the at least two frequency bin intervals is unsuccessful, the third air interface power adjacent to the current high power region is corresponding to the current high power region. The high power interval of the third air interface power performs cell search.
  • the processor 601 is further configured to: sort the at least two frequency interval according to the second air interface power of the at least two frequency interval to obtain the second sorting information;
  • the processor 601 is further configured to: perform cell search on at least two frequency bin intervals in sequence according to the second sorting information; or
  • the cell search is performed after the descending order is sorted, and the cell number search is performed at least one frequency interval in the center position. If the cell search is unsuccessful in the at least one frequency interval of the segment number after the descending order, the center frequency window is at least one.
  • the first other frequency bin sections outside the frequency bin interval sequentially perform cell search according to the second ranking information.
  • the processor 601 is further configured to: determine to at least one high power zone If the cell frequency point window included in the domain is unsuccessful, the first other frequency interval is sorted in descending order according to the second air interface power corresponding to the second other frequency interval to obtain the third sorting information.
  • the second other frequency interval includes a third other frequency interval except the at least one high power region in the specified bandwidth, and a fourth other frequency region outside the central frequency point window in the at least one high power region.
  • the processor 601 is further configured to: perform: descending ordering of the K frequency points included in the frequency interval according to the first air interface power, to obtain fourth sorting information;
  • the cell search is not successful at at least one center frequency point at the central location, and the cell search is performed on the other frequency points except the at least one center frequency point according to the fourth sorting information.
  • a frequency band search method is proposed, which can effectively avoid the problem of long time-consuming and low efficiency.
  • the high-power area is determined first. Since the signal power of the non-LTE system is stronger than that of the LTE signal, the bandwidth of the non-LTE system cannot be determined as a high-power area.
  • the frequency of the non-LTE system is ranked in front of the frequency of the LTE system, and the frequency band search time can be shortened. Meanwhile, when performing cell search on the determined high power region, the center frequency of each high power region is determined first.
  • the cell search is performed on the corresponding center frequency point window in turn, because the center frequency window has a 3 ⁇ 41 rate of the cell of the LTE system compared with other frequencies.
  • the probability of a cell in the LTE system occurring in the point interval is large, and therefore, the frequency band search time is shortened (the judgment search time is Cell search is started for the first time to the cell search time to a cell of the target system) to improve the efficiency of band search.
  • the present invention is directed to a method, apparatus (system), and computer program according to an embodiment of the present invention.
  • the flow chart and/or block diagram of the product is described. It will be understood that each flow and/or block of the flowcharts and/or block diagrams, and combinations of flows and/or blocks in the flowcharts and/or ⁇ RTIgt;
  • These computer program instructions can be provided to a processor of a general purpose computer, a special purpose computer, an embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine for generating instructions for execution by a processor of a computer or other programmable data processing device.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus functions in one or more blocks of a flow or a flow diagram and/or block diagram of a flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions in one or more blocks of the flowchart or in a flow or block of the flowchart.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种频段搜索方法及装置,在该方案中,在进行频段搜索时,先确定出高功率区域,由于非LTE系统信号功率虽然较LTE信号强,但由于其带宽都较小,因此,非LTE系统的小区不能确定为高功率区域,可以排除非LTE系统的频点排在LTE系统的频点前面的问题,进而可以缩短频段搜索时间;同时,在对确定出的高功率区域进行小区搜索时,先确定每一个高功率区域的中心频点窗,再对高功率区域按照高功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频点窗进行小区搜索,由于中心频点窗出现LTE系统的小区的概率较其他频点区间出现LTE系统的小区的概率大,因此,缩短了频段搜索时间,提高了频段搜索效率。

Description

一种频段搜索方法及装置
本申请要求于 2013 年 9 月 18 日提交中国专利局、 申请号为 201310430977. 2、发明名称为 "一种频段搜索方法及装置" 的中国专利申请的 优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种频段搜索方法及装置。 背景技术
一般情况下, UE ( User Equipment , 用户终端)在开机后不会有所在小区 的信息, 因此, UE在开机后, 需要先进行小区搜索, 获取小区的配置信息, 才能最终实现 UE与基站以及其它 UE间的通信。
下面以应用场景为 LTE ( Long Term Evolution , 长期演进) 系统为例, 先对小区以及小区搜索过程中的搜索进行简单介绍。 在 LTE系统中, 物理层共有 504个小区 ID (标识) , 其中, 每一个小区对 应一个小区 ID, 且 504个小区 ID分成 168个不同的组, 每组包括 3个不同的小区 ID, 具体如公式一所示:
N o = 3N« + (公式一 )
其中, Λ^"为物理层小区 ID; Λ ^表示小区组号, 范围为 0 ~ 167; Λ ^表示 组内编号, 范围为 0 ~ 2。 从公式一可以看出每个物理层小区 ID ( V )对应唯 ——个小区组号 ( )和唯一一个组内编号 ( N 。
对于小区初搜来说, 是指 UE从开机到驻留到一个小区的过程, 在这个过 程中 UE需要解决的问题是, 在已知频段配置的情况下, 检测频段内的哪些频 点存在 LTE系统的小区, 并在搜索到的小区尝试驻留, 其中, 频段搜索时间, 是指从启动频段搜索到确认初次频段搜索成功 (UE搜索到小区后就停止小区 搜索, 不会再继续进行小区搜索)或失败的时间, 不包括解广播等的时间。
在实际应用中, LTE系统利用 PS S ( Primary Synchronization Signal , 主同 步信号)和 SSS ( Secondary Synchronization Signal, 辅同步信号) 完成小区搜 索, 其中, 每 5ms都会发送 PSS信号和 SSS信号, PSS信号重复周期为 5ms, SSS 信号在第 0、 5子帧发送, FDD (频分复用) 帧结构时, PSS信号在第 0、 5子帧 发送, TDD (时分复用) 帧结构时, PSS信号在第 1、 6子帧发送。
现有技术中, 频段搜索的方法主要有两种:
第一种方法为: 通过测量频点的 RSSI ( Received Signal Strength Indicator, 接收信号强度指示 ) , 并统计一定带宽内的所有频点 (或者按照一定间距选取 的部分频点) 的 RSSI, 再将频点按照 RSSI降序排列后, 从高到底的依次对频 点进行小区搜索, 这种搜索方法的设计思想是, RSSI越大的频点, 其信号就越 强, 在该频点上搜到 LTE系统的小区的可能性就越大, 但是, 该方法存在如下 缺陷:
在实际应用中, 频带内还可能存在非 LTE系统信号, 例如, GSM ( Global
System for Mobile Communications全球移动通信系统)信号、 WCDMA
( Wide-band Code Division Multiple Access, 宽带码分多址接入)信号等, 如 图 1所示, 由于一般情况下, 非 LTE系统信号的发射功率都大于 LTE系统信号, 因此, 在 RSSI统计及排序后, 非 LTE系统的载波频点会排在存在 LTE系统小区 的真实频点之前, 这样, 就会大大延长频段搜索时间; 同时, LTE系统发射带 宽最大有 20M, 带宽内存在业务数据时, RSSI统计及排序后, 大量^ J波频点 会排在真实频点前面, 因此, 频段搜索时间较长, 而且, 由于 UE配置的频段 内包含有多个频点, 在实际应用中, LTE系统可配置的频段 ( Operating Band ) 普遍较宽, 最宽的频段(Band 43 )有 200MHz。 所有频段的载波频点(以下简 称为频点) 间距( Channel raster )都为 lOOKHz, 也就是说 200MHz的最宽频段 里有 2000个频点, 如果逐个地检测每个频点是否存在 LTE系统的小区, 那么频 段搜索时间就会很长;
第二种方法为: 基于 FFT ( Fast Fourier Transform, 快速傅立叶变换)频谱 分析的频段搜索方法, 该方法为: 对以某载波频点为频点的一定带宽内的时域 信号进行 FFT变换, 得到其频谱, 利用不同系统的频谱特性 PSD ( Power Spectrum Density, 功率谱密度; )进行系统识别, 此外, 还可对 FFT频谱识别 功率进行降序排列, 然后, 从大到小的对排序的频点进行小区搜索, 该方法虽 然可以利用 PSD区分出 LTE系统和非 LTE系统, 避免非 LTE系统的载波频点排 在真实频点之前导致频点搜索时间长的缺陷,但是, 却仍然无法避免存在业务 数据的假载波频点对频段搜索时间的影响, 因此, 这种方法同样存在搜索耗时 较长的问题。
从上述论述中可以看出, 目前仍未存在一种耗时较短,搜索效率较高的频 段搜索方法。 发明内容
本发明实施例提供一种频段搜索方法及装置,用以解决现有技术中存在的 搜索耗时长、 效率较低的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
第一方面, 提供一种频段搜索方法, 包括:
确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率, 其中, 指定带 宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间 ,且由任意一频点区间包括的 K 个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区间相对应的第二空口功 率, K为正整数;
根据所述第二空口功率确定至少一个高功率区域,及与每一个高功率区域 分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一高功率区域包括第二 空口功率分别达到预设门限值的连续 N个频点区间, 且第三空口功率为高功 率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对应的第二空口功率的 平均值, N为正整数;
根据所述第三空口功率对所述至少一个高功率区域进行降序排序 ,获取第 一排序信息 ,并按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高功率区域包括的 中心频点窗进行小区搜索。
通过上述方案可以看出, 在进行频段搜索时, 先确定出高功率区域, 由于 非 LTE系统信号功率虽然较 LTE信号强,但由于其带宽都较小, 因此,非 LTE 系统的小区不能确定为高功率区域, 可以排除非 LTE系统的频点排在 LTE系 统的频点前面的问题, 进而可以缩短频段搜索时间; 同时, 在对确定出的高功 率区域进行小区搜索时,先确定每一个高功率区域的中心频点窗,接下来对高 功率区域按照高功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频 点窗进行小区搜索, 由于中心频点窗出现 LTE 系统的小区的概率较其他频点 区间出现 LTE 系统的小区的概率大, 因此, 缩短了频段搜索时间 (判断搜索 时间为从开始小区搜索至第一次小区搜索到目标系统的小区的时间 ), 提高了 频段搜索效率。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,确定指定带宽中多个频点中 的每一个频点的第一空口功率, 包括:
根据快速傅立叶变换 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第 一空口功率。 结合第一方面, 或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的 实现方式中, 针对任意一高功率区域, N为偶数时, 中心频点窗包括的频点区 间所对应的区间编号分别为: % - Μ χ ^ % + Μ χ Ν为奇数时, 中心频点 窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为: Ν χ - Μ χ ^ Ν χ + Μ/χ ' 其中, Μ 为中心频点窗所包括的至少一个频点区间的数量。
结合第一方面, 或者第一方面的第一至二种可能的实现方式,在第三种可 能的实现方式中,按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高功率区域包括 的中心频点窗进行小区搜索, 包括:
若存在至少两个高功率区域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对 应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对所述至少两个频点区间进行小区 搜索,如果对所述至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高功率 区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功率的 高功率区间进行小区搜索。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,对 所述至少两个频点区间进行小区搜索, 包括:
居所述至少两个频点区间的第二空口功率对所述至少两个频点区间进 行排序, 获取第二排序信息;
根据所述第二排序信息对所述至少两个频点区间进行小区搜索。
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,根 据所述第二排序信息对所述至少两个频点区间进行小区搜索, 包括:
根据所述第二排序信息依次对所述至少两个频点区间进行小区搜索;或者 将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除所述至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照 所述第二排序信息依次进行小区搜索。 结合第一方面, 或者第一方面的第一至五种可能的实现方式,在第六种可 能的实现方式中,在按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高功率区域包 括的中心频点窗进行小区搜索之后, 还包括:
确定对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功 时,根据第二其他频点区间对应的第二空口功率对所述第一其他频点区间进行 降序排序, 获取第三排序信息;
根据所述第三排序信息对所述第二其他频点区间进行小区搜索; 其中,所述第二其他频点区间包括所述指定带宽上除所述至少一个高功率 区域之外的第三其他频点区间 ,及所述至少一个高功率区域中中心频点窗之外 的第四其他频点区间。
结合第一方面的第五或者第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方 式中, 对任意一频点区间进行小区搜索, 包括:
根据第一空口功率对该频点区间所包括的 K个频点进行降序排序, 获取 第四排序信息;
根据所述第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索;或 者,
对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照所述第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进 行小区搜索。
第二方面, 提供一种频段搜索装置, 包括:
第一确定单元,用于确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口 功率, 其中, 指定带宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间, 且由任 意一频点区间包括的 K个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区 间相对应的第二空口功率, K为正整数; 第二确定单元, 用于根据所述第二空口功率确定至少一个高功率区域,及 与每一个高功率区域分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一 高功率区域包括第二空口功率分别达到预设门限值的连续 N个频点区间, 且 第三空口功率为高功率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对 应的第二空口功率的平均值, N为正整数;
搜索单元,用于根据所述第三空口功率对所述至少一个高功率区域进行降 序排序, 获取第一排序信息, 并按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高 功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索。
通过上述方案可以看出, 在进行频段搜索时, 先确定出高功率区域, 由于 非 LTE系统信号功率虽然较 LTE信号强,但由于其带宽都较小, 因此,非 LTE 系统的小区不能确定为高功率区域, 可以排除非 LTE系统的频点排在 LTE系 统的频点前面的问题, 进而可以缩短频段搜索时间; 同时, 在对确定出的高功 率区域进行小区搜索时,先确定每一个高功率区域的中心频点窗,接下来对高 功率区域按照高功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频 点窗进行小区搜索, 由于中心频点窗出现 LTE 系统的小区的概率较其他频点 区间出现 LTE 系统的小区的概率大, 因此, 缩短了频段搜索时间 (判断搜索 时间为从开始小区搜索至第一次小区搜索到目标系统的小区的时间), 提高了 频段搜索效率。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第一确定单元用于: 根据快速傅立叶变换 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第 一空口功率。
结合第二方面, 或者第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的 实现方式中, 针对所述第二确定单元确定的任意一第二确定单元高功率区域, N 为偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为: N/-M/ + N/ +M/ N为奇数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区 间编号分别为: Νχ-Μχ
Figure imgf000010_0001
' 其中, Μ为中心频点窗所包括的至少一 个频点区间的数量。
结合第二方面, 或者第二方面的第一至二种可能的实现方式,在第三种可 能的实现方式中, 所述搜索单元用于:
若存在至少两个高功率区域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对 应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对所述至少两个频点区间进行小区 搜索,如果对所述至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高功率 区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功率的 高功率区间进行小区搜索。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 所 述搜索单元用于:
居所述至少两个频点区间的第二空口功率对所述至少两个频点区间进 行排序, 获取第二排序信息;
根据所述第二排序信息对所述至少两个频点区间进行小区搜索。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中, 所 述搜索单元用于:
根据所述第二排序信息依次对所述至少两个频点区间进行小区搜索;或者 将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除所述至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照 所述第二排序信息依次进行小区搜索。
结合第二方面, 或者第二方面的第一至五种可能的实现方式,在第六种可 能的实现方式中, 所述搜索单元还用于:
确定对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功 时,根据第二其他频点区间对应的第二空口功率对所述第一其他频点区间进行 降序排序, 获取第三排序信息;
根据所述第三排序信息对所述第二其他频点区间进行小区搜索; 其中,所述第二其他频点区间包括所述指定带宽上除所述至少一个高功率 区域之外的第三其他频点区间 ,及所述至少一个高功率区域中中心频点窗之外 的第四其他频点区间。
结合第二方面的第五或者第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方 式中, 所述搜索单元用于:
根据第一空口功率对该频点区间所包括的 K个频点进行降序排序, 获取 第四排序信息;
根据所述第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索;或 者,
对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照所述第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进 行小区搜索。 第三方面, 提供一种移动终端, 包括: 至少一个处理器, 通信总线, 存储器以及至少一个通信接口。 其中,通信总线用于实现上述组件之间的连接并通信,通信接口用于与外 部设备连接并通信。
其中,存储器用于存储需要执行的程序代码, 当上述程序代码被处理器执 行时, 实现如下功能:
确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率, 其中, 指定带 宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间 ,且由任意一频点区间包括的 K 个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区间相对应的第二空口功 率, K为正整数; 根据第二空口功率确定至少一个高功率区域,及与每一个高功率区域分别 相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一高功率区域包括第二空口 功率分别达到预设门限值的连续 N个频点区间, 且第三空口功率为高功率区 域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对应的第二空口功率的平均 值, N为正整数;
根据第三空口功率对至少一个高功率区域进行降序排序,获取第一排序信 息,并按照第一排序信息依次对至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小 区搜索。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 处理器还用于, 根据 FFT 确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率。
结合第三方面, 或者第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的 实现方式中, 针对任意一高功率区域, 中心频点窗有多种方式, 可选的, N为 偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为:
Figure imgf000012_0001
+ ι至
N/2 + M/2 ; N为奇数时,中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为:
Figure imgf000012_0002
其中, Μ为中心频点窗所包括的至少一个频点区间的数 量。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至二种可能的实现方式,在第三种可 能的实现方式中, 处理器还用于: 若存在至少两个高功率区域, 针对当前高功 率区域,在当前高功率区域对应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对至 少两个频点区间进行小区搜索, 如果对至少两个频点区间进行小区搜索不成 功,则对与当前高功率区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对 应的第三空口功率的高功率区间进行小区搜索。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中, 处 理器还用于:根据至少两个频点区间的第二空口功率对至少两个频点区间进行 排序, 获取第二排序信息; 根据第二排序信息对至少两个频点区间进行小区搜索。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中, 处 理器还用于: 根据第二排序信息依次对至少两个频点区间进行小区搜索; 或者 将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照第二 排序信息依次进行小区搜索。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至五种可能的实现方式,在第六种可 能的实现方式中, 处理器还用于: 确定对至少一个高功率区域包括的中心频点 窗进行小区搜索不成功时,根据第二其他频点区间对应的第二空口功率对第一 其他频点区间进行降序排序, 获取第三排序信息;
根据第三排序信息对第二其他频点区间进行小区搜索;
其中,第二其他频点区间包括指定带宽上除至少一个高功率区域之外的第 三其他频点区间,及至少一个高功率区域中中心频点窗之外的第四其他频点区 间。
结合第三方面的第五或者第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方 式中, 处理器还用于: 根据第一空口功率对该频点区间所包括的 K个频点进 行降序排序, 获取第四排序信息;
根据第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索; 或者, 对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进行小 区搜索。
本发明有益效果如下:
本发明实施例中, 在进行频段搜索时, 先确定出高功率区域, 由于非 LTE 系统信号功率虽然较 LTE信号强, 但由于其带宽都较小, 因此, 非 LTE系统 的小区不能确定为高功率区域, 可以排除非 LTE系统的频点排在 LTE系统的 频点前面的问题, 进而可以缩短频段搜索时间; 同时, 在对确定出的高功率区 域进行小区搜索时,先确定每一个高功率区域的中心频点窗,接下来对高功率 区域按照高功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频点窗 进行小区搜索, 由于中心频点窗出现 LTE 系统的小区的概率较其他频点区间 出现 LTE 系统的小区的概率大, 因此, 缩短了频段搜索时间 (判断搜索时间 为从开始小区搜索至第一次小区搜索到目标系统的小区的时间), 提高了频段 搜索效率。 附图说明 图 1为现有技术中频段内存在多通信系统的示意图;
图 2为本发明实施例中频段搜索的详细流程图;
图 3为本发明实施例中频段搜索的第一实施例;
图 4为本发明实施例中频段搜索的第二实施例;
图 5为本发明实施例中频段搜索装置的功能结构示意图;
图 6为本发明实施例中终端的功能结构示意图。 具体实施方式
为了解决频段搜索过程中存在的耗时较长、效率较低的问题, 本发明实施 例中, 提出一种频段搜索方法, 可以有效避免耗时较长、 效率较低的问题, 在 该方案中, 在进行频段搜索时, 先确定出高功率区域, 由于非 LTE 系统信号 功率虽然较 LTE信号强, 但由于其带宽都较小, 因此, 非 LTE系统的小区不 能确定为高功率区域, 可以排除非 LTE系统的频点排在 LTE系统的频点前面 的问题, 进而可以缩短频段搜索时间; 同时, 在对确定出的高功率区域进行小 区搜索时, 先确定每一个高功率区域的中心频点窗,接下来对高功率区域按照 高功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频点窗进行小区 搜索, 由于中心频点窗出现 LTE系统的小区的概率较其他频点区间出现 LTE 系统的小区的概率大, 因此, 缩短了频段搜索时间(判断搜索时间为从开始小 区搜索至第一次小区搜索到目标系统的小区的时间 ), 提高了频段搜索效率。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚, 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。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和下 一代通信系统,例如 GSM,码分多址(CDMA, Code Division Multiple Access ) 系统, 时分多址(TDMA, Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多 址 ( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ), 频分多址 ( FDMA , Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务( GPRS , General Packet Radio Service ) 系统, 以及其他此类通信系统。
本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存 在三种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B , 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /,,, 一般表示前后关联对象是一 种"或"的关系。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
参阅图 2所示, 本发明实施例中, 频段搜索的详细流程如下:
步骤 200: 确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率, 其 中, 指定带宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间, 且由任意一频点 区间包括的 K个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区间相对应 的第二空口功率, κ为正整数;
在该步骤中,频点的空口功率就是 UE通过天线在该频点上接收到的信号 的功率。
步骤 210: 根据第二空口功率确定至少一个高功率区域, 及与每一个高功 率区域分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一高功率区域包 括第二空口功率分别达到预设门限值的连续 Ν个频点区间, 且第三空口功率 为高功率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对应的第二空口 功率的平均值, Ν为正整数;
在该步骤中,中心频点窗为以一个区域在频率上的中点划分出的一个频率 。
步骤 220: 根据第三空口功率对至少一个高功率区域进行降序排序, 获取 第一排序信息,并按照第一排序信息依次对至少一个高功率区域包括的中心频 点窗进行小区搜索。
本发明实施例中,确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功 率的方式有多种, 可选的, 根据 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频 点的第一空口功率。
本发明实施例中, 指定带宽包括至少一个频点区间, 连续 Κ个频点组成 一个频点区间, 其中, Κ为正整数, 有多种取值, 可选的, Κ为 11 , 且任意 两个频点区间所包括的频点数相同。
例如, 指定带宽包括 110个频点, 频点 1、 频点 2、 频点 3、 频点 4, ... ... , 频点 105、 频点 106、 频点 107、 频点 108、 频点 109、 频点 110, 连续的 11个 频点为一个频点区间, 也就是说, 该指定带宽包括 10个频点区间, 具体为: 频点 1-频点 11为频点区间 1、 频点 12-频点 21为频点区间 2, 后面依次类推。
本发明实施例中, 频点之间不重叠,但是若最后一个频点区间包括的频点 数与其他的频点区间不相同, 则该频点区间取前面相邻的频点区间的频点, 直 至包括的频点数与其他的频点数相同。
例如, 有 75个频点, 共分为 8个频点区间, 每一个频点区间包括 10个频 点, 频点区间 1包括频点 1-频点 10、 频点区间 2包括频点 11-频点 20 频点区间 7包括频点 61-频点 70、 则频点区间 8包括频点 66-频点 75。
本发明实施例中, 任意一频点区间包括的 K个频点分别对应的第一空口 功率之和为该频点区间的第二空口功率。
例如, 仍以上述为例, 频点 1-频点 11为频点区间 1 , 其中, 频点 1-频点 11分别对应一个第一空口功率, 如, 频点 1的空口功率为空口功率 1、 频点 2 的空口功率为空口功率 2、 频点 3的空口功率为空口功率 3 , ... ... , 频点 11的 空口功率为空口功率 11 , 则频点区间 1的第二空口功率为频点 1-频点 11分别 对应的空口功率之和, 即空口功率 1至空口功率 11之和。
进一步的, 为了提高确定出的高功率区域的准确性, 本发明实施例中, 可 选的, 任意一高功率区域所包括的连续频点区间的数量 N为大于 8的正整数。
本发明实施例中,确定每一个高功率区域的中心频点窗的方式有多种,针 对每一个高功率区域, 可选的,将位于该高功率区域的中心位置的频点区间的 编号所对应的频点区间作为该高功率区域的中心频点窗,具体为: N为偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为: ^ - + 1至^ ¾ + ;
Ν为奇数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为: H
Figure imgf000017_0001
其中, M为中心频点窗所包括的至少一个频点区间的数量, 且区 间编号从 1 开始, 在实际应用中, M的取值有多种, 例如, N为偶数时, M 为 4, N为奇数时, M为 3。
例如, 高功率区域 1包括 10个频点区间: 频点区间 1 (区间编号为 1 )、 频点区间 2 (区间编号为 2 ), ... ... , 频点区间 9 (区间编号为 9 )、 频点区间 10 (区间编号为 10 ), 由于 N为偶数, 因此, 高功率区域 1的中心频点窗所包 括的频点区间的编号为: % -1至 i% + 2 , 即 4-7, 也就是说频点区间 4、 频点 区间 5、 频点区间 6、 频点区间 7。
又例如, 高功率区域 2包括 9个频点区间: 频点区间 11 (区间编号为 1 )、 频点区间 12 (区间编号为 2 ), ... ... , 频点区间 19 (区间编号为 9 ), 由于 N 为奇数,因此,高功率区域 2的中心频点窗所包括的频点区间的编号为:
Figure imgf000018_0001
至 % + 即 3-6, 也就是说频点区间 13、 频点区间 14、 频点区间 15、 频点 区间 16。
本发明实施例中,与任意一高功率区域所对应的第三空口功率为该高功率 区域对应的中心频点窗包括的至少一个频点区间对应的第二空口功率的平均 值。
例如, 高功率区域 1对应的中心频点窗包括频点区间 4、 频点区间 5、 频 点区间 6、 频点区间 7 , 其中, 频点区间 4、 频点区间 5、 频点区间 6、 频点区 间 7分别对应的第二空口功率为第二空口功率 1、 第二空口功率 2、 第二空口 功率 3、 第二空口功率 4, 则该高功率区域 1对应的第三空口功率为第二空口 功率 1、 第二空口功率 2、 第二空口功率 3、 第二空口功率 4的平均值。
本发明实施例中,按照第一排序信息依次对高功率区域包括的中心频点窗 进行小区搜索时, 若存在至少两个高功率区域, 针对当前高功率区域, 在当前 高功率区域对应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对至少两个频点区间 进行小区搜索,如果对至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高 功率区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功 率的高功率区间进行小区搜索。
例如, 有三个高功率区域: 高功率区域 1、 高功率区域 2, 及高功率区域 3 , 其中, 高功率区域 1对应的中心频点窗 1包括频点区间 11、 频点区间 12、 频点区间 13、 频点区间 14; 高功率区域 2对应的中心频点窗 2包括频点区间 21、 频点区间 22、 频点区间 23、 频点区间 24, 及高功率区域 3对应的中心频 点窗 3包括频点区间 31、 频点区间 32、 频点区间 33、 频点区间 34, 按照第三 空口功率进行降序排序后的顺序为: 高功率区域 1、 高功率区域 2, 及高功率 区域 3 , 则在依次对高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索时, 先搜索完 高功率区域 1包括的四个中心频点窗,如果对高功率区域 1包括的四个中心频 点窗进行小区搜索不成功后,再进行高功率区域 2包括的四个中心频点窗的小 区搜索,再在不成功的情况下,再进行高功率区域 3包括的四个中心频点窗的 小区搜索。
本发明实施例中, 按照第一排序信息依次对中心频点窗进行小区搜索时, 针对当前中心频点窗: 若该当前中心频点窗包括至少两个频点区间, 则将该至 少两个频点区间对应的第二空口功率对该至少两个频点区间进行排序,获取第 二排序信息; 根据第二排序信息对至少两个频点区间进行小区搜索; 判断对至 少两个频点区间进行小区搜索是否成功, 若是, 停止小区搜索, 再对与中心频 点窗相邻的下一个中心频点窗进行小区搜索。
例如, 共有三个高功率区域: 高功率区域 1、 高功率区域 2, 及高功率区 域 3 , 对应的中心频点窗分别为中心频点窗 1、 中心频点窗 2、 中心频点窗 3 , 降序排序后的第一排序信息为: 高功率区域 2、高功率区域 ·,及高功率区域 3 , 其中, 中心频点窗 2包括的频点区间为频点区间 4、 频点区间 5、 频点区间 6、 频点区间 7; 中心频点窗 1包括的频点区间为频点区间 14; 中心频点窗 3包括 的频点区间为频点区间 20、 频点区间 21 , 则在对中心频点窗 2进行时, 先对 频点区间分别对应的第二空口功率对频点区间 4、 频点区间 5、 频点区间 6、 频点区间 7进行排序, 获取第二排序信息, 对这四个频点区间进行小区搜索, 若小区搜索成功,则停止小区搜索,否则,再进行对中心频点窗 1的小区搜索, 若小区搜索成功, 则停止小区搜索, 否则, 再对中心频点窗 3进行小区搜索, 同理,在对中心频点窗 3进行的小区信号的小区搜索时,先对频点区间分别对 应的第二空口功率对频点区间 20、频点区间 21进行排序,获取第二排序信息, 对这二个频点区间进行小区搜索。
本发明实施例中,根据第二排序信息依次对至少两个频点区间进行小区搜 索的方式有多种, 可选的,根据第二排序信息依次对至少两个频点区间进行小 区搜索; 或者,将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行 小区搜索, 小区搜索失败时,再将第一其他频点区间按照第二排序信息依次进 行小区搜索。
例如, 中心频点窗包括四个频点区间, 频点区间 1、 频点区间 2、 频点区 间 3、 频点区间 4, 按照这四个频点区间分别对应的第二空口功率, 对这四个 频点区间进行降序排序, 第二排序信息为: 频点区间 2、 频点区间 3、 频点区 间 1、 频点区间 4, 则在进行小区搜索时, 按照第二排序信息依次对频点区间 2、 频点区间 3、 频点区间 1、 频点区间 4进行小区搜索。
又例如, 中心频点窗包括四个频点区间, 频点区间 1、 频点区间 2、 频点 区间 3、 频点区间 4 , 按照这四个频点区间分别对应的第二空口功率, 对这四 个频点区间进行降序排序, 第二排序信息为: 频点区间 2、 频点区间 3、 频点 区间 1、 频点区间 4 , 则在进行小区搜索时, 先对频点区间 3、 频点区间 1进 行的小区信号的小区搜索, 小区搜索失败时, 再对频点区间 2、 频点区间 4进 行小区搜索。
还例如, 中心频点窗包括三个频点区间, 频点区间 1、 频点区间 2、 频点 区间 3 , 按照这三个频点区间分别对应的第二空口功率, 对这三个频点区间进 行降序排序, 第二排序信息为: 频点区间 1、 频点区间 2、 频点区间 3 , 则在 进行小区搜索时, 先对频点区间 2进行小区搜索, 在小区搜索失败时, 再对频 点区间 1、 频点区间 3进行小区搜索。
本发明实施例中, 中心位置是指 L/2+V至 L/2-V所在的位置, 其中, L为 存在的频点区间, V为小于 L/2的正整数。
例如, 共有 10个频点区间, 即 L为 102: 频点区间 62 (区间编号为 1 )、 频点区间 65 (区间编号为 2 )、 频点区间 32 (区间编号为 3 )、 频点区间 42 (区 间编号为 4 )、 频点区间 72 (区间编号为 5 )、 频点区间 22 (区间编号为 6 )、 频点区间 82 (区间编号为 7 )、 频点区间 83 (区间编号为 8 )、 频点区间 92 (区 间编号为 9 )、 频点区间 102 (区间编号为 10 ), 若中心频点窗包括四个频点区 间,则中心位置为频点区间 42 (区间编号为 4 )、频点区间 72 (区间编号为 5 )、 频点区间 22 (区间编号为 6 )、 频点区间 82 (区间编号为 7 ); 若中心频点窗包 括两个频点区间,则中心位置为频点区间 72 (区间编号为 5 )、频点区间 22 (区 间编号为 6 )。
本发明实施例中,在按照第一排序信息依次对至少一个高功率区域包括的 中心频点窗进行小区搜索之后, 还可以执行如下操作:
确定对至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功时,根 据第二其他频点区间对应的第二空口功率对第一其他频点区间进行降序排序, 获取第三排序信息;
根据第三排序信息对第二其他频点区间进行小区搜索;
其中,第二其他频点区间包括指定带宽上除至少一个高功率区域之外的第 三其他频点区间,及至少一个高功率区域中中心频点窗之外的第四其他频点区 间。
本发明实施例中,对任意一频点区间进行小区搜索的方式有多种,可选的, 根据该频点区间包括的频点所对应的第一空口功率对所包括的所有频点进行 降序排序, 获取第四排序信息; 根据第四排序信息依次对所包括的频点进行小 区搜索; 或者
对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 后,再按照第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进行小区 搜索。
为了更好地理解本发明实施例, 以下给出具体应用场景,针对频段搜索的 过程, 作出进一步详细描述:
实施例一, 具体如图 3所示:
步骤 300: 确定指定带宽包括的 1100个频点分别对应的第一空口功率; 在该步骤中, 该指定带宽包括 100个频点区间, 每 11个连续的频点为一 个频点区间。
同时,在该步骤中,每一个频点区间对应的第二空口功率为该频点区间包 括的所有频点对应的第一空口功率之和。
步骤 310: 确定三个高功率区域, 高功率区域 1、 高功率区域 2、 高功率 区域 3;
在该步骤中, 高功率区域 1包括频点区间 1、 频点区间 2 , ... ... , 频点区 间 8, 且上述 8个频点区间分别对应的第二空口功率均达到了预设门限值, 同 理,高功率区域 2和高功率区域 3也分别包括 8个对应的第二空口功率均达到 了预设门限值的连续频点区间。
步骤 320: 分别确定高功率区域 1、 高功率区域 2、 高功率区域 3的第三 空口功率及中心频点窗;
在该步骤中, 确定出的高功率区域 1的中心频点窗 1为频点区间 4、 频点 区间 5、 频点区间 6、 频点区间 7; 高功率区域 2的中心频点窗 2为频点区间 14、 频点区间 15、 频点区间 16、 频点区间 17; 高功率区域 3的中心频点窗 3 为频点区间 24、 频点区间 25、 频点区间 26、 频点区间 27。
步骤 330: 按照高功率区域对应的第三空口功率分别对中心频点窗 1、 中 心频点窗 2、 中心频点窗 3进行降序排序, 获取第一排序信息: 高功率区域 2、 高功率区域 1、 高功率区域 3;
步骤 340: 依次对高功率区域 2、 高功率区域 1、 高功率区域 3进行小区 搜索;
在该步骤中,对每一个高功率区域进行小区搜索时,将该高功率区域对应 的中心频点窗包括的所有频点区间都进行小区搜索完成后, 若小区搜索失败, 再对下一个高功率区域进行小区搜索, 其中,对每一个中心频点窗进行小区搜 索时, 都执行如下操作, 如对中心频点窗 2进行小区搜索时, 根据频点区间对 应的第二空口功率对频点区间 14、 频点区间 15、 频点区间 16、 频点区间 17 进行降序排序, 获取第二排序信息: 频点区间 15、 频点区间 14、 频点区间 17、 频点区间 16 , 也尤是说, 按照频点区间 15、 频点区间 14、 频点区间 17、 频点 区间 16的次序依次进行小区搜索。 对中心频点窗 1和中心频点窗 3进行初次 小区搜索的过程与上述过程类似, 在此不再进行——详述。
步骤 350: 在中心频点窗 3中搜索到 LTE系统的小区, 因此, 停止小区搜 索。
实施例二, 具体如图 4所示:
步骤 400: 确定指定带宽包括的 1100个频点分别对应的第一空口功率; 在该步骤中, 该指定带宽包括 100个频点区间, 每 11个连续的频点为一 个频点区间。
同时,在该步骤中,每一个频点区间对应的第二空口功率为该频点区间包 括的所有频点对应的第一空口功率之和。
步骤 410: 确定三个高功率区域, 高功率区域 1、 高功率区域 2、 高功率 区域 3;
在该步骤中, 高功率区域 1包括频点区间 1、 频点区间 2 , ... ... , 频点区 间 8, 且上述 8个频点区间分别对应的第二空口功率均达到了预设门限值, 同 理,高功率区域 2和高功率区域 3也分别包括 8个对应的第二空口功率均达到 了预设门限值的连续频点区间。
步骤 420: 分别确定高功率区域 1、 高功率区域 2、 高功率区域 3的第三 空口功率及中心频点窗;
在该步骤中, 确定出的高功率区域 1的中心频点窗 1为频点区间 4、 频点 区间 5、 频点区间 6、 频点区间 7; 高功率区域 2的中心频点窗 2为频点区间 14、 频点区间 15、 频点区间 16、 频点区间 17; 高功率区域 3的中心频点窗 3 为频点区间 24、 频点区间 25、 频点区间 26、 频点区间 27。
步骤 430: 按照高功率区域对应的第三空口功率分别对中心频点窗 1、 中 心频点窗 2、 中心频点窗 3进行降序排序, 获取第一排序信息: 高功率区域 2、 高功率区域 1、 高功率区域 3;
步骤 440: 依次对高功率区域 2、 高功率区域 1、 高功率区域 3进行小区 搜索;
在该步骤中,对每一个高功率区域进行小区搜索时,将该高功率区域对应 的中心频点窗包括的频点区间进行小区搜索时, 若小区搜索失败,再对下一个 高功率区域进行小区搜索, 其中, 对每一个中心频点窗进行小区搜索时, 都执 行如下操作,如对中心频点窗 2进行小区搜索时,根据频点区间对应的第二空 口功率对频点区间 14、 频点区间 15、 频点区间 16、 频点区间 17进行降序排 序, 获取第二排序信息: 频点区间 15、 频点区间 14、 频点区间 17、 频点区间 16 , 也就是说, 按照频点区间 15、 频点区间 14、 频点区间 17、 频点区间 16 的次序依次进行小区搜索。对中心频点窗 1和中心频点窗 3进行小区搜索的过 程与上述过程类似, 在此不再进行——详述。
在该步骤中, 在中心频点窗 1、 中心频点窗 2、 中心频点窗 3中均未小区 搜索到 LTE系统的小区, 因此, 继续进行小区搜索。
步骤 450: 将指定带宽上除中心频点窗 1、 中心频点窗 2、 中心频点窗 3 之外的其他频点区间,按照频点区间对应的第二空口功率进行降序排序, 获取 第三排序信息; 并根据第三排序信息依次对第二其他频点区间进行小区搜索。
上述实施例中, K取值为 11时,主要是针对 LTE系统, 由于步骤 200-230 可针对所有系统, 若步骤 200-230针对其他系统时, K的可选的取值为其他, 在此不再进行详述。 同理,上述 N、M的可选的取值也主要是针对 LTE系统,由于步骤 200-230 可针对所有系统, 若步骤 200-230针对其他系统时, N、 M的可选的取值为其 他, 在此不再进行详述。
参阅图 5所示, 本发明实施例还提供一种频段搜索装置, 该频段搜索装置 包括:
第一确定单元 500 , 用于确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一 空口功率, 其中, 指定带宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间, 且 由任意一频点区间包括的 K个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频 点区间相对应的第二空口功率, K为正整数;
第二确定单元 510 , 用于根据第二空口功率确定至少一个高功率区域, 及 与每一个高功率区域分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一 高功率区域包括第二空口功率分别达到预设门限值的连续 N个频点区间, 且 第三空口功率为高功率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对 应的第二空口功率的平均值, N为正整数;
搜索单元 520 , 用于根据第三空口功率对至少一个高功率区域进行降序排 序, 获取第一排序信息, 并按照第一排序信息依次对至少一个高功率区域包括 的中心频点窗进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 第一确定单元 500用于:
根据快速傅立叶变换 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第 一空口功率。
本发明实施例中,针对第二确定单元 510确定的任意一第二确定单元高功 率区域, N为偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为:
Ν/ΐ -Μ+ λ ^~%/ϊ, Ν为奇数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区 间编号分别为: ΝΑ-Μ/χ ^ Ν/χ + Μ/χ ' 其中, Μ为中心频点窗所包括的至少一 个频点区间的数量。 本发明实施例中, 可选的, 搜索单元 520用于:
若存在至少两个高功率区域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对 应的中心频点窗包括至少两个频点区间时, 对至少两个频点区间进行小区搜 索,如果对至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高功率区域相 邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功率的高功率 区间进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 搜索单元 520用于:
根据至少两个频点区间的第二空口功率对至少两个频点区间进行排序 ,获 取第二排序信息;
根据第二排序信息对至少两个频点区间进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 搜索单元 520用于:
根据第二排序信息依次对至少两个频点区间进行小区搜索; 或者
将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照第二 排序信息依次进行小区搜索。
进一步的, 本发明实施例中, 搜索单元 520还用于:
确定对至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功时,根 据第二其他频点区间对应的第二空口功率对第一其他频点区间进行降序排序, 获取第三排序信息;
根据第三排序信息对第二其他频点区间进行小区搜索;
其中,第二其他频点区间包括指定带宽上除至少一个高功率区域之外的第 三其他频点区间,及至少一个高功率区域中中心频点窗之外的第四其他频点区 间。
本发明实施例中, 可选的, 搜索单元 520用于: 根据第一空口功率对该频点区间所包括的 K个频点进行降序排序, 获取 第四排序信息;
根据第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索; 或者, 对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进行小 区搜索。
以上各单元或模块的具体功能可参考之前的方法实施例的描述。 如图 6所示, 为本发明实施例提供的另一种移动终端结构图, 移动终端包 括至少一个处理器 601 , 通信总线 602, 存储器 603以及至少一个通信接口 604。
其中, 通信总线 602用于实现上述组件之间的连接并通信, 通信接口 604 用于与外部设备连接并通信。 其中,存储器 603用于存储需要执行的程序代码,存储器 603可以是一个非 易失性的存储器, 处理器 601从存储器 603读取程序代码并执行所述程序代码 时, 实现如下功能:
确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率, 其中, 指定带 宽包括至少一个包括连续 Κ个频点的频点区间 ,且由任意一频点区间包括的 Κ 个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区间相对应的第二空口功 率, Κ为正整数;
根据第二空口功率确定至少一个高功率区域,及与每一个高功率区域分别 相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一高功率区域包括第二空口 功率分别达到预设门限值的连续 Ν个频点区间, 且第三空口功率为高功率区 域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对应的第二空口功率的平均 值, Ν为正整数; 根据第三空口功率对至少一个高功率区域进行降序排序 ,获取第一排序信 息,并按照第一排序信息依次对至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小 区搜索。
进一步地, 处理器 601在确定每一个频点的第一空口功率时, 可选的, 根 据 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率。
本发明实施例中,针对确定的任意一高功率区域,中心频点窗有多种方式, 可选的, N为偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为: Ν/ι -Μ/ι ^ Ν/ι N为奇数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区 间编号分别为: ΝΑ-Μ/χ ^ Ν/χ + Μ/χ ' 其中, Μ为中心频点窗所包括的至少一 个频点区间的数量。
本发明实施例中, 可选的, 处理器 601还用于: 若存在至少两个高功率区 域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对应的中心频点窗包括至少两个 频点区间时,对至少两个频点区间进行小区搜索,如果对至少两个频点区间进 行小区搜索不成功,则对与当前高功率区域相邻且对应的第三空口功率小于当 前高功率区域对应的第三空口功率的高功率区间进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 处理器 601还用于: 根据至少两个频点区间的 第二空口功率对至少两个频点区间进行排序, 获取第二排序信息;
根据第二排序信息对至少两个频点区间进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 处理器 601还用于: 根据第二排序信息依次对 至少两个频点区间进行小区搜索; 或者
将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照第二 排序信息依次进行小区搜索。
本发明实施例中, 可选的, 处理器 601还用于: 确定对至少一个高功率区 域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功时,根据第二其他频点区间对应的第 二空口功率对第一其他频点区间进行降序排序, 获取第三排序信息;
根据第三排序信息对第二其他频点区间进行小区搜索;
其中,第二其他频点区间包括指定带宽上除至少一个高功率区域之外的第 三其他频点区间,及至少一个高功率区域中中心频点窗之外的第四其他频点区 间。
本发明实施例中, 可选的, 处理器 601还用于: 根据第一空口功率对该频 点区间所包括的 K个频点进行降序排序, 获取第四排序信息;
根据第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索; 或者, 对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进行小 区搜索。
综上所述, 为了解决频段搜索过程中存在的耗时较长、 效率较低的问题, 本发明实施例中, 提出一种频段搜索方法, 可以有效避免耗时较长、 效率较低 的问题, 在进行频段搜索时, 先确定出高功率区域, 由于非 LTE 系统信号功 率虽然较 LTE信号强, 但由于其带宽都较小, 因此, 非 LTE系统的小区不能 确定为高功率区域, 可以排除非 LTE系统的频点排在 LTE系统的频点前面的 问题, 进而可以缩短频段搜索时间; 同时, 在对确定出的高功率区域进行小区 搜索时,先确定每一个高功率区域的中心频点窗,接下来对高功率区域按照高 功率区域对应的第二空口功率从高到低依次对相应的中心频点窗进行小区搜 索, 由于中心频点窗出现 LTE系统的小区的¾1率较其他频点区间出现 LTE系 统的小区的概率大, 因此, 缩短了频段搜索时间(判断搜索时间为从开始小区 搜索至第一次小区搜索到目标系统的小区的时间), 提高了频段搜索效率。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备 (系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 / 或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入 式处理机或其它可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算 机或其它可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一 个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中的功能的装置。 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其它可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中 的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个 流程和 /或方框图一个方框或多个方框中的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其它可编程数据处理设备上,使 得在计算机或其它可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处 理,从而在计算机或其它可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的上述实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基 本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要 求意欲解释为包括上述实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属 于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和 变型在内。

Claims

权 利 要 求 1、 一种频段搜索方法, 其特征在于, 包括:
确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口功率, 其中, 指定带 宽包括至少一个包括连续 K个频点的频点区间 ,且由任意一频点区间包括的 K 个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区间相对应的第二空口功 率, K为正整数;
根据所述第二空口功率确定至少一个高功率区域,及与每一个高功率区域 分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一高功率区域包括第二 空口功率分别达到预设门限值的连续 N个频点区间, 且第三空口功率为高功 率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对应的第二空口功率的 平均值, N为正整数;
根据所述第三空口功率对所述至少一个高功率区域进行降序排序 ,获取第 一排序信息,并按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高功率区域包括的 中心频点窗进行小区搜索。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 确定指定带宽中多个频点中 的每一个频点的第一空口功率, 包括:
根据快速傅立叶变换 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第 一空口功率。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 针对任意一高功率区域, N 为偶数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区间编号分别为:
Ν/ι-Μ+ λ
Figure imgf000031_0001
Ν为奇数时, 中心频点窗包括的频点区间所对应的区 间编号分别为: H ^-H 其中, M为中心频点窗所包括的至少一 个频点区间的数量。
4、 如权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 按照所述第一 排序信息依次对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索,包 括:
若存在至少两个高功率区域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对 应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对所述至少两个频点区间进行小区 搜索,如果对所述至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高功率 区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功率的 高功率区间进行小区搜索。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 对所述至少两个频点区间进 行小区搜索, 包括:
居所述至少两个频点区间的第二空口功率对所述至少两个频点区间进 行排序, 获取第二排序信息;
根据所述第二排序信息对所述至少两个频点区间进行小区搜索。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 根据所述第二排序信息对所 述至少两个频点区间进行小区搜索, 包括:
根据所述第二排序信息依次对所述至少两个频点区间进行小区搜索;或者 将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除所述至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照 所述第二排序信息依次进行小区搜索。
7、 如权利要求 1-6 中任一项所述的方法, 其特征在于, 在按照所述第一 排序信息依次对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索之 后, 还包括:
确定对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功 时,根据第二其他频点区间对应的第二空口功率对所述第一其他频点区间进行 降序排序, 获取第三排序信息;
根据所述第三排序信息对所述第二其他频点区间进行小区搜索; 其中,所述第二其他频点区间包括所述指定带宽上除所述至少一个高功率 区域之外的第三其他频点区间 ,及所述至少一个高功率区域中中心频点窗之外 的第四其他频点区间。
8、 如权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 对任意一频点区间进行小 区搜索, 包括:
根据第一空口功率对该频点区间所包括的 Κ个频点进行降序排序, 获取 第四排序信息;
根据所述第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索;或 者,
对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照所述第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进 行小区搜索。
9、 一种频段搜索装置, 其特征在于, 包括:
第一确定单元,用于确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第一空口 功率, 其中, 指定带宽包括至少一个包括连续 Κ个频点的频点区间, 且由任 意一频点区间包括的 Κ个频点分别对应的第一空口功率计算得到与该频点区 间相对应的第二空口功率, Κ为正整数;
第二确定单元, 用于根据所述第二空口功率确定至少一个高功率区域,及 与每一个高功率区域分别相对应的第三空口功率和中心频点窗, 其中,任意一 高功率区域包括第二空口功率分别达到预设门限值的连续 Ν个频点区间, 且 第三空口功率为高功率区域对应的中心频点窗所包括的至少一个频点区间对 应的第二空口功率的平均值, Ν为正整数;
搜索单元,用于根据所述第三空口功率对所述至少一个高功率区域进行降 序排序, 获取第一排序信息, 并按照所述第一排序信息依次对所述至少一个高 功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元用于: 根据快速傅立叶变换 FFT确定指定带宽中多个频点中的每一个频点的第 一空口功率。
11、 如权利要求 9或 10所述的装置, 其特征在于, 针对所述第二确定单 元确定的任意一第二确定单元高功率区域, N为偶数时, 中心频点窗包括的频 点区间所对应的区间编号分别为: 数时, 中心 频点窗包括的频点区间所对应的区
Figure imgf000034_0001
其中, Μ为中心频点窗所包括的至少一个频点区间的数量。
12、 如权利要求 9至 11中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述搜索单 元用于:
若存在至少两个高功率区域,针对当前高功率区域,在当前高功率区域对 应的中心频点窗包括至少两个频点区间时,对所述至少两个频点区间进行小区 搜索,如果对所述至少两个频点区间进行小区搜索不成功, 则对与当前高功率 区域相邻且对应的第三空口功率小于当前高功率区域对应的第三空口功率的 高功率区间进行小区搜索。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述搜索单元用于:
居所述至少两个频点区间的第二空口功率对所述至少两个频点区间进 行排序, 获取第二排序信息;
根据所述第二排序信息对所述至少两个频点区间进行小区搜索。
14、 如权利要求 13所述的装置, 其特征在于, 所述搜索单元用于: 根据所述第二排序信息依次对所述至少两个频点区间进行小区搜索;或者 将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索, 如果将降序排序后区间编号位于中心位置的至少一个频点区间进行小区搜索 不成功,将中心频点窗中除所述至少一个频点区间外的第一其他频点区间按照 所述第二排序信息依次进行小区搜索。
15、 如权利要求 9-14 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述搜索单元 还用于:
确定对所述至少一个高功率区域包括的中心频点窗进行小区搜索不成功 时,根据第二其他频点区间对应的第二空口功率对所述第一其他频点区间进行 降序排序, 获取第三排序信息;
根据所述第三排序信息对所述第二其他频点区间进行小区搜索; 其中,所述第二其他频点区间包括所述指定带宽上除所述至少一个高功率 区域之外的第三其他频点区间 ,及所述至少一个高功率区域中中心频点窗之外 的第四其他频点区间。
16、 如权利要求 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述搜索单元用于: 根据第一空口功率对该频点区间所包括的 K个频点进行降序排序, 获取 第四排序信息;
根据所述第四排序信息依次对该频点区间所包括的频点进行小区搜索;或 者, 对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索, 如果对降序排序后频点编号处于中心位置的至少一个中心频点进行小区搜索 不成功,按照所述第四排序信息依次对除至少一个中心频点之外的其他频点进 行小区搜索。
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