[发明专利]信号检测模式的自适应选择在审
申请号: | 202111366982.2 | 申请日: | 2016-06-29 |
公开(公告)号: | CN114126034A | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | A.瑞尔;J.阿克斯纳;J.鲁内;H.萨琳 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04W56/00 | 分类号: | H04W56/00;H04L27/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 姜冰 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信号 检测 模式 自适应 选择 | ||
本公开的发明名称是“信号检测模式的自适应选择”。无线装置通过从接收的信号中获得(210)样本序列并根据获得的样本序列计算(220)差分解码序列来检测同步信号。无线装置以多个时间偏移中的每一个将计算的差分解码序列与对应于同步信号的第一参考序列相关(230),并标识多个时间偏移中的哪一个导致最大相关结果。响应于确定(240)最大相关结果不满足预定可靠性标准,无线装置以多个时间和频率偏移中的每一个将获得的样本序列与第二参考序列相关(250),并且标识时间偏移和频率偏移的哪种组合导致最大相关结果。第一参考序列包括第二参考序列的差分解码版本。
技术领域
本公开一般涉及无线通信,并且更具体地说,涉及用于检测对于接收的信号中的同步序列的时间和频率偏移的技术和装置。
背景技术
为了在两个无线装置之间建立通信链路,接收由另一个无线装置传送的信号的无线装置必须使接收器处理与接收的信号同步。既需要时间同步又需要频率同步,以实现由接收的信号所携带的信息的最佳解调和解码。然后,该时间同步和频率同步然后可应用于由无线装置传送的信号。例如,时间同步和频率同步对于无线装置(在工业术语中经常被称为用户设备或“UE”)接入无线网络是必要的,不管作为用于初始接入的随机接入(RA)过程的一部分,还是用于由无线装置从空闲状态到活动状态的转变。
为了辅助同步过程,标准化空中接口通常提供用于同步或“synch”信号的传输。一个示例是在由第三代合作伙伴项目(3GPP)的成员标准化的长期演进(LTE)网络中的下行链路(基站到用户设备传输)中传送的同步信号。LTE中的这些下行链路同步信号包括两个分量:用于粗略频率同步和符号时间估计信号的主同步信号(PSS)和用于帧定时估计的副同步信号(SSS)。为了方便起见,在LTE系统中,小区身份信息也被编码到PSS和SSS信号中。
在LTE中,在每10毫秒的无线电帧中传送两次同步信号。在频分双工(FDD)模式中,PSS在每个无线电帧的第一和第十一时隙的最后一个正交频分复用(OFDM)符号中传送。这准许UE获取时隙边界定时,而不必还担心循环前缀长度。(时分双工或TDD模式使用不同的帧结构,其在这里未详述,但在3GPP TS 36.211 v8.5.0“Physical Channel andModulation”(2008年12月)中与FDD模式结构一起被描述。)PSS使用称为Zadoff-Chu的序列。
更确切地说,在频率域中,不管信号的分配带宽是多少,PSS都占用LTE下行链路信号的中央六个资源块(RB)。这允许UE在不知道所分配的信号带宽的情况下与网络同步。(SSS也占用这相同的六个资源块)。同步序列(即在PSS的情况下的Zadoff-Chu序列)是62个符号长,并且被映射到62个OFDM副载波,其中DC副载波的每侧上映射31个副载波,其未被使用。因为每个RB包含12个副载波,所以这在这六个RB组的末端留下五个副载波未使用。
FDD模式LTE下行链路信号中的SSS在每个无线电帧的第一和第十一时隙的倒数第二个符号中传送,并且从而紧接在PSS之前。这使得UE容易通过比较PSS和SSS的定时来确定正在使用的循环前缀长度。(在LTE中,有两个可能的循环前缀长度,并且因此有两个不同的OFDM符号长度。)基于所谓的M序列的SSS信号的每个实例也是映射到与PSS相同的副载波的62个符号的序列。然而,SSS信号以预定方式从一次传输到下一次传输交替。这允许UE确定10毫秒的帧边界的位置。
同步过程的关键部分是定时偏移估计,这通常通过将接收的信号与对应于不同时间偏移的多个参考信号假设进行比较来执行。在LTE UE中,大部分搜索工作与对于不同的时间偏移假设的PSS的时间域相关关联。在对于许多假设的相关结果当中,最大相关峰值用于确定时间偏移估计。
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