[发明专利]实现无线通信测试平台收发同步的通用方法在审
申请号: | 201110397219.6 | 申请日: | 2011-12-02 |
公开(公告)号: | CN103139126A | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 魏坤;葛晓光;王浩文;徐珏;杨旸;杨馨;刘立刚;熊勇 | 申请(专利权)人: | 上海无线通信研究中心 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04B1/7075 |
代理公司: | 上海光华专利事务所 31219 | 代理人: | 李仪萍 |
地址: | 200050 上海市长*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实现 无线通信 测试 平台 收发 同步 通用 方法 | ||
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,涉及一种同步方法,具体涉及一种实现无线通信测试平台收发同步的通用方法。
背景技术
形成和完善移动通信标准,是一个复杂的过程。首先,需要对相应的技术进行大量的研究,提炼出相应的理论;其次,对相应的理论进行技术仿真,以验证理论、技术等在现实环境中的可行性;然后对相应的技术进行真实的试验。在这一过程中,大量的研究机构与公司会参与进来,进行交流、探讨,最终由权威的标准制定机构形成一套完整的标准,对外公布。在移动通信标准形成的过程中,仿真起到相当重要的作用。当前国内对无线通信关键技术的仿真,大多还是采用纯计算机软件实现的,软件仿真虽然能够反应一定的问题,但是并不能准确的反映真实通信环境,与真实结果仍然相差较远,而解决这一问题的方法就是搭建硬件仿真平台。
硬件仿真平台是利用硬件设备对发射机,信道以及接收机进行更加精确的模拟,从而得出更加真实的结果。对于发射机端与接收机端,可以采用能够产生真正模拟信号的模块,例如E4438c信号发生器,89600矢量信号分析仪等。对于信道,一般是采用相应的数学公式近似模拟电磁信号在真实的物理环境中传播。随着技术的进步,真实的信道仿真器(如EB公司的C8,F8,安捷伦公司的SR5500等)在国内外开始广泛应用。采用信道仿真器进行的软硬结合的仿真,能够对真实的物理环境进行更加准确的逼近,具有更高的可靠性。
综上所述可以看出,硬件仿真平台在测试过程中占有重要的地位。然而在硬件仿真平台的搭建过程中,发射端和接收端之间要经过信道仿真器以及馈线,因此会产生发送和接收不同步的问题,这是在计算机软件仿真过程中不会发生也不会考虑的问题。在通信系统中,不同的通信协议都制定了自己特有的同步方法。对于一个多标准的通用测试平台来说,为不同标准的通信系统分别搭建同步模块的工作量是很大的。
现在实现收发端的同步主要采用硬件触发和软件对参考信号进行处理的方法。硬件触发是指设备商将各个仪表用触发线进行连接,通过触发电平的发送与接收来进行各个仪器之间的同步,这种同步方法存在以下缺点:
1)由于触发信号也要经过触发线的传输,在高速数据传输中经过触发信号同步后仍然会有个别位数的偏移,这对同步要求很高的通信系统的仿真结果会有一定的影响;
2)不同测试标准的仪器触发同步有一定的区别,即使在同一标准下不同的测试设备商提供的触发设置也不完全一样,因此对触发的设置是一个比较复杂的工作;
3)在外场的空口测试中,由于有了触发线的原因,造成了收发设备距离的限制,给中远距离测试带来了困难。
每个通信标准都有自身的同步方法,一般是采用在发送序列插入指定参考信号,再在接收端进行相关等处理得出同步头的位置。但是不同通信系统的参考信号的产生方法和插入位置以及在接收端的处理方法有较大的区别,这就给多标准的测试平台带来了不便。因此急需一种简便通用的能够实现多标准测试平台的同步方法。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种实现无线通信测试平台收发同步的通用方法,用以实现各种通信标准硬件仿真平台的收发同步。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种实现无线通信测试平台收发同步的通用方法。
一种实现无线通信测试平台收发同步的通用方法,包括:
步骤一,在发射端产生触发同步信号,所述触发同步信号为ZC序列;所述ZC序列位于待传数据序列前端,并与待传数据序列一起传输到接收端;
步骤二,在接收端对接收信号进行去同步头处理,获得所述待传数据序列;所述去同步头处理的过程为:
对所述接收信号进行自相关处理,获得自相关峰值位置;
将以所述自相关峰值位置为起始位置的接收信号与所述ZC序列进行互相关,获得互相关峰值位置;所述互相关峰值位置即为所述触发同步信号的初始位置。
作为本发明的一种优选方案,步骤一中,所述触发同步信号还包括零位序列,所述零位序列位于ZC序列和待传数据序列之间。
作为本发明的另一种优选方案,在待传数据序列的前端增加零位序列后进行过采样处理,在过采样处理后的序列的前端增加ZC序列构成所述触发同步信号。
作为本发明的再一种优选方案,经过步骤二所述的去同步头处理后的序列进行降采样获得待传数据序列。
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