[发明专利]一种时分同步码分多址系统的信道估计方法有效
申请号: | 200710077470.8 | 申请日: | 2007-12-03 |
公开(公告)号: | CN101179292A | 公开(公告)日: | 2008-05-14 |
发明(设计)人: | 萧少宁 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04B1/707 | 分类号: | H04B1/707;H04J13/02 |
代理公司: | 深圳创友专利商标代理有限公司 | 代理人: | 薛祥辉 |
地址: | 518057广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 时分 同步 码分多址 系统 信道 估计 方法 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信系统,具体地说涉及一种时分同步码分多址系统(TD-SCDMA)的信道估计方法。
背景技术
时分同步码分多址系统(TD-SCDMA)是由我国首次提出并与国际合作完成的移动通信技术标准。作为全球3G标准之一,TD-SCDMA的设计参照了TDD(时分双工)在不成对频带上的时域模式。TDD模式是基于在无线信道时域内周期地重复TDMA帧结构实现的。在TDMA帧结构中,一个无线帧长为10ms,分成两个5ms子帧,两个子帧的结构完全相同。
TD-SCDMA子帧被分成7个常规时隙(TS0~6)和3个特殊时隙(DwPTS、GP和UpPTS)。其中,时隙DwPTS是作为下行导频和同步设计的;时隙UpPTS是为建立上行同步而设计的;GP是保护间隔,可以防止上下行信号之间的相互干扰。
每个子帧的常规时隙(TS0~6)由两个长度分别为352chip(码片)的数据块、一个长度为144chip的中间码(midamble)和一个长度为16chip的保护间隔组成。中间码(midamble)为一已知的训练序列,用于进行信道估计,位于两个数据块之间。同一小区同一时隙的不同用户所采用的midamble码是由一个基本的midamble码经过循环移位后产生。一个时隙中各个部分的发射功率必须一致,即midamble部分的发射功率和与数据部分的发射功率和必须一致。
midamble码的生成需要经过旋转、周期拓展和序列选取。在生成midamble码前首先要对基本midamble码进行旋转,得到复数型的midamble序列。然后对序列进行周期性的拓展,使其长度达到Lm+(K-1)W。其中,Lm是时隙中midamble码的长度,为144;K=2,4,6,8,10,12,14,16,是midamble码偏移,标志了一个小区中可以使用的midamble序列的最大个数;W是P/K的整数部分;P是基本midamble码的长度,为128。最后在选取midamble序列时,按照k从大到小的顺序从m1开始截取,每个midamble码的长度为Lm,相邻两个midamble码的间隔为W。
以steiner信道估计器为例,Steiner估计器是一种简单且高效的信道估计算法,能同时估计出同一时隙内所有用户的信道冲击响应。TD-SCDMA系统在进行信道估计时,不同的midamble码偏移对应不同的信道估计窗。对于下行时隙,移动终端进行信道估计时,可以根据midamble码偏移和信道化码(扩频码,主要用来区分下行链路上的多个物理信道)的对应关系,得到各个信道化码对应的信道冲击响应,包括不是分配给自己的其它激活的信道化码对应的信道冲击响应。不失一般性,假设系统中使用的最大midamble偏移K=8,这样,每个信道估计窗的长度为
在TD-SCDMA系统帧结构的7个常规时隙中,TS0时隙包括重要的P-CCPCH(Primary Common Control Phy Channel,主公共控制物理信道)信道,该信道上承载小区广播消息,而移动终端只有正确获取广播消息后,才能驻留在小区中。此外,S-CCPCH(Secondary Common Control PhyChannel,辅公共控制物理信道)信道也往往配置在TS0时隙,该信道上承载了传输信道中的前向接入信道或寻呼信道。由于TS0的上述重要性,所以移动终端需要有对TS0时隙的良好解调性能。
TS0时隙通常使用全向发射,这时移动终端接收到的不同激活码道上的数据在相同的信道上传播的,因此码道对应的信道冲击响应应该相同。然而在进行信道估计时,因为受到噪声干扰影响,计算得到的各个中间码偏移对应的信道冲击响应各有差异,进而影响到对TS0时隙的解调性能。
发明内容
有鉴于此,本发明所要解决的技术问题是:提供一种时分同步码分多址系统的信道估计方法,可以提高信道估计的准确性,从而提高对下行全向发射时隙的解调性能。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种时分同步码分多址系统的信道估计方法,包含如下步骤:
A、对全向发射下行时隙进行信道估计;
B、确定激活的中间码偏移和激活的信道化码;
C、获得各个激活的中间码偏移对应的信道冲击响应;
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