[发明专利]码分多址系统随机接入信道多径搜索的装置及方法无效

专利信息
申请号: 200710079202.X 申请日: 2007-02-09
公开(公告)号: CN101136653A 公开(公告)日: 2008-03-05
发明(设计)人: 梁立宏;向涛;徐海燕 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;H04J13/00
代理公司: 北京安信方达知识产权代理有限公司 代理人: 龙洪;霍育栋
地址: 518057广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 码分多址 系统 随机 接入 信道 搜索 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及无线通信技术领域中码分多址接入系统的信道接入技术,尤其涉及宽带码分多址接入(WCDMA,Wideband Code Division MultipleAccess)系统中随机接入信道多径搜索的装置及方法。

背景技术

WCDMA系统中,当UE(User Equipment,用户设备)需要进行注册、位置更新、呼叫等操作时,将发起随机接入过程。随机接入信道由前导和消息两部分组成。

前导由签名和扰码组成。有16种长度为16比特的签名序列,签名序列重复256次,然后,通过加扰形成前导,前导长4096 chips(码片)。

消息通常在其最接近的前导τp-n时间之后发射,协议3GPP TS 25.211规定τp-m=15360 chips或者20480c hips,换算成时间大约为4毫秒(ms)或者为5.33毫秒(ms)。另外,随机接入消息的长度为10ms或者20ms。10ms的消息由一个帧构成,20ms的消息由两个帧构成,每帧15个时隙,每个时隙有2560chips。每个时隙由两部分构成,数据部分DPDCH(DedicatedPhysical Data Channel,专用物理数据信道)和控制部分DPCCH(DPCCHDedicated Physical Control Channel,专用物理控制信道),并且数据部分DPDCH和控制部分DPCCH同时发送。

UE在某个分配的接入时隙发送随机接入前导,Node B(B节点)在每个可用的接入时隙进行前导搜索,对于前导允许接入的签名序列,再进行多径搜索,配置消息的解调多径进行消息解调。

随机接入信道根据前导上报的多径位置来分配消息部分的解调多径,由于随机消息是突发的,整个消息的解调过程中只进行一次多径搜索和分配过程,当分配给某个签名序列解调多径后,解调时的多径不再更新。真实的无线环境中,多径是稳定存在的,但随机接入信道不能像专用信道一样,通过各次的多径相位IIR(Infinite-duration Impulse Response,无限冲激响应)滤波来保证多径搜索的稳定性,提高多径检测概率,同时减少假径,而假径较多时不仅会占用解调单元,还会影响系统性能。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于,提供一种码分多址系统随机接入信道多径搜索的装置及方法,实现宽带码分多址系统中随机接入信道的多径搜索,用以解决随机接入信道在进行多径解调时,多径搜索稳定性差、假径较多的问题。

本发明提供一种码分多址系统随机接入信道多径搜索的方法,包括如下步骤:

(1)进行前导检测,对前导进行相关和非相关积分,对于每根天线,从积分后能量超过第一阈值的多径中选择p条预选多径;

(2)每个传输时间间隔TTI的第一帧,在每一预选多径的延迟时间前后等间隔地各插入一条多径,并在得到的3p条多径上解调消息中的专用物理控制信道;

(3)根据专用物理控制信道解调结果,对所述3p条多径中的每一条多径进行相关和非相关积分,得到所述3p条多径中每一条多径的非相关累加值;

(4)从3p个非相关累加值中找到最大非相关累加值,将其对应多径的多径相位保存在相位列表中,将余下的各个非相关累加值与第二阈值比较,保留非相关累加值超过第二阈值的多径;

(5)从保留的待选多径中依次选出一个非相关累加值最大的多径,将其相位与相位列表中保存的相位值比较,将彼此间相位距离大于预定值的多径相位保存至相位列表中,直到最后一个多径或相位列表中相位数目达到p个为止。所述方法进一步包括:

(6)将相位列表中保存的多径相位拷贝到天线,作为消息解调多径。

进一步地,步骤(1)进一步可分为:

进行前导检测,对于每根天线,利用第一相关值和第一非相关值对前导进行相关和非相关积分,其中,第一相关值为4096码片,第一非相关值为1;

将底噪×13的乘积确定作为用于预选多径的第一阈值,其中,所述底噪是除去峰值之后的前导非相关积分值的均值;

从相关和非相关积分后能量超过第一阈值的多径中选择p条多径作为预选多径。

进一步地,步骤(1)进一步包括:从能量超过第一阈值的多径中选择预选多径时,若能量超过第一阈值的多径数目小于或等于p,则将p值确定为所有能量超过第一阈值的多径数目;否则,步骤(1)中p是根据性能仿真来确定,其中,p=4。

进一步地,步骤(2)进一步可分为:

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