码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法

文档序号:7588114阅读:141来源:国知局
专利名称:码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法
技术领域
本发明涉及一种码分多址(CDMA)通信系统小区搜索中的初始同步方法,属于无线通信技术领域。
背景技术
信息技术的飞速发展,对移动通信提出了更多新的业务需求,如图像、话音与数据相结合的多媒体业务和高速数据业务,CDMA系统由于具有大容量、高频谱利用率,低发射功率,保密性强等特点得以迅速发展,成为第三代移动通信的主流技术。
通常在CDMA系统中,接收设备利用本地扩频码对扩频信号相关解扩,解出有用的信息。扩频码同步就是要实现本地扩频码与接收到的扩频码在结构、频率和相位上完全一致。扩频码同步是扩频系统所特有的,没有扩频码同步,扩频信号的接收无从谈起。
CDMA系统中移动台一开机需要进行小区搜索,小区搜索即要搜索到移动台所在的小区和其邻小区的信息,移动台的初始同步包括PN码(伪随机码)同步,符号同步,帧同步和扰码同步等。WCDMA TDD系统的初始同步,通过“三步捕获法”进行,第一步时隙同步,通过同步信道的基本同步码来获取一个小区的时隙同步,采用一个与基本同步码匹配的匹配滤波器,这里的同步码对于所有小区都是相同的,通过检测匹配滤波器输出的峰值来获得时隙同步。第二步,帧同步和码组指示,UE采用同步信道的辅助同步码来获得帧同步并且确定在第一步中发现的所有小区的码组,需要将接收信号与所有可能的辅助同步信道的不同扩频码进行相干运算,并确定最大相关值,确定帧同步和扰码组号。第三步,扰码识别。第二步基站所属的扰码码组确定后,需要进一步确定基站的身份码-下行扰码,通过对可能的扰码进行穷举搜索,建立扰码同步。
WCDMA TDD所有小区都采用相同的同步脉冲序列进行时隙同步,在移动台或移动台周围物体高速移动情况下,多谱勒频移会导致脉冲能量起伏较大,各小区的相同的同步脉冲序列会有较大干扰,加上信道噪声和各种衰落的影响,小区时隙同步的每一帧的误检测概率大。
TD-SCDMA系统的小区搜索和初始同步分为四步,第一步下行导频时隙DwPTS搜索,在TD-SCDMA的下行信道中包含下行导频时隙,移动台使用一个匹配滤波器搜索下行信道,通过接收匹配滤波器的输出找到信号最强的基站发射的下行导频时隙,从而找到SYNC识别号(ID),而一个SYNC ID对应一个扰码和训练序列的码组,每一个码组含有八个扰码。第二步,扰码和基本训练序列码识别。该步骤的主要目的是找到该小区所使用的基本训练序列码和与其对应的扰码。因第一步已找到了该训练序列码所在的码组,所以这一步移动台只需要通过分别使用四个基本训练序列码进行符号到符号的相关性判断,就可以确定该训练序列是四个码中的哪一个,而每个扰码是和特定的基本训练序列码相对应的,进而就可以确定扰码。第三步,实现复帧同步。复帧头的具体位置是由n个连续的导频信道QPSK相位编码确定的,而下行导频信道采用QPSK(四相移相键控)调制,因此其包含QPSK相位编码信息,移动台通过解出该编码信息就可以搜索到复帧头。第四步读广播信道(BCH)。移动台利用前几步已经识别出的扰码,基本训练序列码,复帧头读取BCH广播信道信息,从而得到小区的配置等公共信息。TD-SCDMA的搜索程序比WCDMA TDD的小区搜索程序快捷,但WCDMA TDD的小区搜索方式可以使下行公共控制信道的安排更加灵活。TD-SCDMA不同小区采用不同同步脉冲序列进行时隙同步,降低邻小区的同步脉冲的干扰,但是在复帧同步的时候采用解调QPSK信息的方式搜索到复帧头,在没有载波同步的情况下,如果载波频偏很大,QPSK的误码率很高,影响复帧同步性能。

发明内容
本发明的目的在于提供一种更精确、快速的用于码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的一种码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,该CDMA通信系统中各基站严格同步,在同一小区中的下行同步信道有多数个等间隔的时隙,且每个时隙的长度相等,共有L个相互两两正交的扩频码码字,并且每两个码字两两互相关的副峰和主峰之比小于等于八分之一,其特征在于该方法至少包括以下步骤1)对接收信号进行模数变换和积分,并将结果输入匹配滤波器2)匹配滤波器每两帧使用一扩频码码字,检测扩频码并由判决单元选择服务小区,并获得服务小区的时隙位置
3)根据服务小区的时隙位置获取服务小区的帧边界。
较佳的,步骤2)中匹配滤波器对接收到的各小区的两帧分别使用一对两两正交的扩频码检测,前一帧使用的下行同步码两两正交,后一帧使用的下行同步码两两正交。
较佳的,前一小区的偶帧与后一小区的奇帧的码字相同。
较佳的,其中,步骤2)包括以下步骤2a)形成第1号(1=1,2……L)码字各帧的相关峰值能量集合和最大值位置集合2c)选取有效的P1l(i)及对应的峰值能量值V1l(i)组成集合2d)计算第l号码字能量集合中能量平均值V1l、V2l和选定最大值位置集合中最大值位置P1l、P2l2e)如果得到大于或等于I个码字的能量平均值和最大值位置,则进入步骤2f);如果不是则令l=l+1返回步骤2a)。其中I根据组网的一个蜂窝内的相邻小区个数确定2f)选择最大的相关峰值的平均值V1l、V2l的一对码字对应的小区作为服务小区。
较佳的,步骤2a)、2c)之间进一步包括以下步骤2b)初始化搜索第l号码的每两帧中前一帧的时隙位置P1l,峰值能量平均值V1l;后一帧的时隙位置P2l,峰值能量平均值V2l。
较佳的,步骤2a)中匹配滤波器对每个码字轮询N次,得到各个码字的相关峰值能量集合V1l(i)、V2l(i)和最大值位置集合P1l(i)、P2l(i),其中,N由系统根据滤波效果和小区搜索时间设定,i=1,2……N。
较佳的,步骤2c)判断第l号码字的最大值位置集合中不少于M个最大值位置P1l(i)两两相对位置差的绝对值小于P,且不少于M个最大值位置P2l(i)两两相对位置差的绝对值小于P,则继续步骤2d),其中M是设定的整数,i=1,2……N,P=定时时钟频率的相对偏移×帧长;如果不满足则令l=l+1返回步骤2a)。
较佳的,步骤2d)中计算第l号码字能量集合中能量平均值是对第l号码字的前一帧相关峰值能量集合中所有V1l(i)求平均,得到V1l,且对第l号码字的后一帧相关峰值能量集合中所有V2l(i)求平均,得到V2l,其中i=1,2……N;较佳的,步骤2d)中选定最大值位置集合中最大值位置P1l是将第l号码字的前一帧最大值位置集合中时间上最后获得的一个最大值位置赋值给P1l,选定最大值位置集合中最大值位置P2l是将第l号码字的后一帧最大值位置集合中时间上最后获得的一个最大值位置赋值给P2l。
较佳的,步骤2f)选择服务小区是由判决单元根据峰值能量平均值V1l、V2l对应的码字,查找出帧序号,再根据帧序号找到对应小区序号。
较佳的,步骤2f)判决单元根据最大值位置P1l、P2l确定服务小区时隙位置。
较佳的,步骤3)包括滑动累加器输入在时隙位置前后的2倍帧长区域间隔一个时隙长度的整数倍的对应位置值,并输出结果进入滑动平均累加器中,滑动平均累加器的输出对应的位置即为帧边界位置。
较佳的,下行同步信道的时隙前一半时隙做载波同步和信道估计使用,后一半时隙传信息。
本发明使用双帧进行扩频码检测,所以能快速实现下行链路的小区搜索和初始同步。而且,通过多帧峰值能量平均值和最大值位置来选择服务小区,提高了同步精度,方法简单,易于实现。


下面通过附图及具体实施例对本发明进行详细阐述。
图1是本发明移动站下行同步信道接收机的结构示意图。
图2是本发明同步环路的流程图。
图3是本发明各小区区分奇偶帧的下行同步码字序号列表示意图。
图4是本发明相关峰值及位置列表示意图。
图5是本发明设计的滑动累加器。
图6是本发明设计的滑动平均累加器。
具体实施例方式
本发明所述的CDMA通信系统中,移动台共有L个相互正交的扩频码码字,并且每两个码字两两互相关的副峰和主峰之比小于等于八分之一。而且,该CDMA通信系统中下行同步信道进行时分,有多数个等间隔的时隙。同一小区中,下行同步信道的每个时隙的长度相等,且下行同步信道的前一半时隙不传信息,后一半时隙传信息。这样,前一半时隙用于载波同步和信道估计;后一半时隙也得到有效利用。另外,该CDMA通信系统中各基站严格同步。偶帧的下行同步子帧和奇帧的下行同步子帧的间隔是一帧的长度减去一个下行同步子帧的长度,如果间隔足够长,偶帧和奇帧不正交的下行同步码字的干扰可以忽略。在此,1号小区、2号小区、3号小区、4号小区……L号小区是相邻小区。
参见图1,下行同步接收机将接收信号11通过模数变换(A/D)12变换和积分清洗器(IDF)13,送入匹配滤波器14。本实施例中,积分清洗器(IDF)13的输出速率是2fc。匹配滤波器14的输出I路、Q路值,经平方和运算15后,输出信号送入同步环路20。经过同步环路处理,搜索并选择服务小区,实现时隙同步,获取帧边界,最后接收广播信道。本发明所述匹配滤波器也可以是相关器,如滑动相关器。
参考图2和图3,步骤110是对接收信号进行模数变换和积分,并将结果输入匹配滤波器。
步骤140是检测扩频码并选择服务小区。假设通信系统中有L个基站,每个基站用一个码字,共产生L对扩频码分配给L个基站。匹配滤波器14每两帧使用同一个扩频码字作为匹配滤波器14的系数,每两帧更换一次匹配滤波器的系数。在图3中举例说明了小区与奇帧和偶帧之间的对应关系。这个对应关系存贮在上层的判决装置内。匹配滤波器14开始工作时,接收到1号小区的一个奇帧,匹配滤波器14使用1号扩频码字进行处理;然后,对接收到的1号小区的一个偶帧和2号小区的奇帧,匹配滤波器14使用2号扩频码字进行处理;类似的,对接收到的2号小区的偶帧和3号小区的奇帧,匹配滤波器14使用3号扩频码字进行处理。对接收到的L号小区的奇帧,匹配滤波器14使用L号扩频码字进行处理;对接收到的L号小区的偶帧,匹配滤波器14使用1号扩频码字进行处理。其中,奇帧的下行同步码字两两相互正交,偶帧的下行同步码字两两互相正交,但偶帧和奇帧的下行同步码字可不正交也可以正交。可以看出,本发明对同一小区的奇偶帧用一对两两正交的码字进行匹配滤波,方便奇偶帧的识别。只要检测到L对码字中的某一对,就可以识别该对码字对应的小区,并且能够区分该小区的奇偶帧。根据附图3,每个小区使用的奇帧和偶帧的码字是固定的,当检测到两相邻帧的前一帧的相关峰值的最大值对应的码字序号和后一帧的相关峰值的最大值对应的码字序号在附图3的列表内,根据这一对码字序号所对应的小区号就能确定所在的服务小区和服务小区的奇偶帧,这里前一帧有可能是奇帧或偶帧,根据前一帧的码字序号能判断前一帧是奇帧或偶帧。
下面结合图2和图4详细说明检测扩频码并选择服务小区的具体步骤。图4是以图3中3号小区对应3号奇帧码序号和4号偶帧码序号为例进行说明。
步骤201形成每个码字各帧的相关峰值能量集合和最大值位置集合。
如果使用第l号码(l=1,2,...L,L是所要轮询的所有码字的个数,)作为匹配滤波器的滤波系数,第i次轮询到第l号码的双帧的前一帧的最大值(峰值)记作V1l(i),对应的最大值的位置记作P1l(i);后一帧的最大值记作V2l(i),对应的最大值的位置记作P2l(i);匹配滤波器轮询所有的码字以后,重复轮询操作,每个码字被轮询N次,得到V1l(i),P1l(i),V2l(i),P2l(i),(l=1,2,...L;i=1,2,...N)。
在图4中,用3号码字作为匹配滤波器的系数,则第一次、第二次及第N次检测得到后一帧的相关峰值能量V23(1)、V23(2)、V23(N)以及最大值位置P23(1)、P23(2)、P23(N)。用4号码字作为匹配滤波器的系数,则第一次、第二次及第N次检测得到前一帧的该码字相关峰值能量集合V14(1)、V14(2)、V14(N)以及相关峰值位置集合P14(1)、P14(2)、P14(N)。匹配滤波器轮询所有的码字1、2……L,且每个码字被轮询N次,得到相关峰值能量集合和相关峰值位置的集合。
步骤202初始化搜索第l号码的双帧中前一帧的最大值位置P1l=0,峰值能量平均值V1l=0.0;后一帧的最大值位置P2l=0,峰值能量平均值V2l=0.0。
步骤203选取有效的P1l(i)及对应的峰值能量值V1l(i)组成集合。
设定整数M(M<N)和P,其中P=定时时钟频率的相对偏移×帧长(chips)。理想情况下,如果任意两帧或多帧的匹配滤波器系数相同,那么匹配滤波器系数相同的帧的匹配滤波器输出的相关峰值的位置应该相同,考虑多径和时钟频偏带来的时隙位置偏移的影响,下行同步信道连续两个时隙的相关峰值不应超过P。如果码字l的N个P1l(i)中有超过M个P1l(i)的两两相对位置差的绝对值小于P,则码字1可能是服务小区的码字,将这大于等于M个P1l(i)及对应的能量值V1l(i)组成集合。否则,令l=l+1,返回步骤201,形成第l+1号码字各帧的最大值能量集合和最大值位置集合,直到l=L。同样,如果码字1的N个P2l(i)中有超过M个P2l(i)的两两相对位置差的绝对值小于P,则将这大于等于M个P2l(i)及对应的能量值V2l(i)组成集合。否则,令l=l+1,返回步骤201,形成第l+1号码字各帧的最大值能量集合和最大值位置集合,直到l=L。
步骤204计算能量平均值V1l、V2l和最大值位置P1l、P2l。
计算前一帧能量平均值和最大值位置时,将满足步骤203中条件的能量值V1l(i)组成一个能量集合,计算能量集合内的V1l(i)的平均值V1l。将满足步骤203中条件的位置P1l(i)组成一个位置集合,P1l等于位置集合内的最大i值的P1l(i),即,在位置集合中时间上最后一个获得的最大值位置。把一个码字对应的一组V1l,P1l存储到RAM里。这样能得到小于L组的集合(P1l,V1l),(1<L)。
计算后一帧能量平均值和最大值位置时,将满足步骤203中条件的能量值V2l(i)组成一个能量集合,计算能量集合内的V2l(i)的平均值V2l。将满足步骤203中条件的位置P2l(i)组成一个位置集合,P2l等于位置集合内的最大i值的P2l(i)。把一个码字对应的一组V2l,P2l存储到RAM里。这样能得到小于L组的集合(P2l,V2l),(l<L)。将相关峰值位置经过多帧的平均,峰值能量经过多帧的平均,能够抵抗衰落和邻小区干扰和噪声的影响,降低时隙同步和小区搜索的误检测率。
步骤205是否得到大于等于I个码字的能量平均值和最大值位置。如果没有,则返回步骤201;如果已得到,则进入步骤206。其中I根据组网的一个蜂窝内的相邻小区个数确定。
步骤206选择相关峰值能量平均值V1l、V2l最大的一对码字对应的小区作为服务小区。
前述步骤中每两帧的前一帧和后一帧分别得到集合(P1l,V1l),(P2l,V2l),集合内元素的个数小于L。把与下行同步信道某个时隙的的最大值位置对应的相关峰值能量平均值V1l和V2l分别按从大到小的顺序排序,然后将每两帧的前一帧V1l和后一帧V2l组合成一个新集合(V1l1,V2l2)(是否可以理解为是将V1l中的最大值和V2l中的最大值组合成新集合的一组(V1l1,V2l2),再将V1l中的次大值和V2l中的次大值组合成新集合的一组?),l1,l2是小于L的正整数,代表对应的码字。新集合(V1l1,V2l2)中每对码组l1,l2的顺序与其在列表中的排序位置相同。例如,在步骤204中得到符合条件的前一帧峰值能量平均值是V11、V12、V13、V14,后一帧峰值能量平均值是V22、V23、V24、V25,经排序后得到V11、V12、V13、V14和V22、V23、V24、V25。组成新集合(V11,V22)(V12,V23)(V13,V24)(V14,V25)。同步环路按照从高到低的顺序,在新集合(V1l1,V2l2)中找出符合各小区奇偶帧列表,如图3所示,中的所有对(l1,l2),并把符合各小区奇偶帧列表中的所有对(l1,l2)报告给判决单元,形成码字的序号l1,l2、对应该码字的最大值位置和对应该最大值位置的相关峰值能量平均值组成的列表。上例中,对应码组是(1,2)、(2,3)、(3,4)、(4,5)。判决单元,分别选择相关峰值的平均值V1l、V2l中值最大V1l、V2l对应的码字,根据各小区奇偶帧列表中的若干对有效码字判断对应的小区,即能量最强的小区作为服务小区。上例中,V11和V22是最大值,所以选择码组(1,2)对应的小区,1号小区,为服务小区。再例如,图4中最大V1l是V14,对应的码字是4;最大V2l是V23,对应的码字是3。判决单元在各小区奇偶帧列表查找到偶帧码字是4,奇帧码字是3,符合条件的小区是3号小区。因此,选择3号小区为服务小区。同时,判决单元根据这对码字区分奇偶帧,完成列表中所有可能的小区的奇偶帧检测和时隙同步。P1l、P2l的精度是Tc/2(Tc是码片长),P1l或P2l的值是一个时隙的最后一个Tc/2码片的位置,如果知道时隙的最后一个码片的位置,即实现了时隙同步。确定小区的奇偶帧是由判决单元根据前一帧最大值V1l对应的码字和后一帧最大值V2l对应的码字在各小区奇偶帧列表中查找到对应小区后,再根据各小区奇偶帧列表判断前一帧是奇帧或偶帧,然后判断后一帧是偶帧或奇帧。例如,在选定3号小区后,可以确定前一帧是偶帧;后一帧是奇帧。每提取一个相关峰值的时间是一帧的时间。
步骤207获取服务小区的帧边界。
步骤206已经完成了小区搜索和所有可能小区的时隙同步和奇偶帧检测,下一步移动台使用两个匹配滤波器,其中一个匹配滤波器用于搜索服务小区的帧边界位置。匹配滤波器只在时隙同步所确定的位置前后一个下行同步帧的位置工作,通过一个滑动累加窗口,在窗口中找到一个最大值,最大值的位置即是帧边界的位置。另一个匹配滤波器用来轮询邻小区的帧边界位置。
由步骤201-206已经确定服务小区的下行同步信道的某个时隙的位置Pslot,其中Pslot即是步骤205中新生成的列表中最大平均值V1l或V2l的相关峰值的位置。在此,将位置精度由 转换成样值级的精度。在Pslot这一位置前后W(chips)区域开一个窗口,在这一窗口内的所有值(所有值的间隔是样值的间隔,这里假定为 )记为Vslot-4W,Vslot-4W+1,....Vslot,....,Vslot+4W-1,Vslot+4W。这一窗口的所有值前后间隔一个时隙长度整数倍的对应值依次进入滑动累加器中。滑动累加器,是本领域公知技术,在此不累述,图4只是给出一个示意性的结构图。假定一个下行同步子帧共有N个时隙,在两倍的下行同步子帧的时间内滑动累加器的输出中找到最大值Vframe(i),并记下对应的位置Pframe(i)P1l-Slot_Length/2+Slot_Length×i,]]>P1l-Slot_Length/2+1+Slot_Length×i,]]>P1l+Slot_Length/2+2+Slot_Length×i···]]>
P1l+Slot_Length/2+Slot_Length×i,i=-N_Slot,-N_Slot+1,......N_Slot]]>,滑动累加器的输出的连续N_Frame个Pframe(i),i=1,2,...N_Frame,进入滑动平均累加器,如图5所示。滑动平均累加器,是本领域公知技术,在此不累述,图5只是给出一个示意性的结构图。滑动平均累加器每一帧输出一个值,从开始工作,N_Frame个输出值及以后的输出值是有效值,每一帧滑动平均累加器输出的一个值即为每帧的帧边界位置。该位置作为业务信号接收的同步信息。其中,N_Frame的选择主要考虑多径和信道衰落的影响。
步骤208接收广播信道BCCH中的系统信息。
根据步骤207得到的服务小区的帧边界位置,接收广播信道BCCH中的系统信息,其中包括邻小区的列表等信息。
步骤209进行CRC校验。
连续多数帧CRC校验错误,则返回步骤201。否则进入步骤210。
步骤210小区搜索和初始同步成功。
上面虽然通过实施例描绘了本发明,但本领域普通技术人员知道,本发明有许多变形和变化而不脱离本发明的精神,所附的权利要求将包括这些变形和变化。
权利要求
1.一种码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,该CDMA通信系统中各基站严格同步,在同一小区中的下行同步信道有多数个等间隔的时隙,且每个时隙的长度相等,共有L个相互两两正交的扩频码码字,并且每两个码字两两互相关的副峰和主峰之比小于等于八分之一,其特征在于该方法至少包括以下步骤1)对接收信号进行模数变换和积分,并将结果输入匹配滤波器2)匹配滤波器每两帧使用一扩频码码字,检测扩频码并由判决单元选择服务小区,并获得服务小区的时隙位置3)根据服务小区的时隙位置获取服务小区的帧边界。
2.如权利要求1所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2)中匹配滤波器对接收到的各小区的两帧分别使用一对两两正交的扩频码检测,前一帧使用的下行同步码两两正交,后一帧使用的下行同步码两两正交。
3.如权利要求2所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于前一小区的偶帧与后一小区的奇帧的码字相同。
4.如权利要求2所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于其中,步骤2)包括以下步骤2a)形成第l号(l=1,2……L)码字各帧的相关峰值能量集合和最大值位置集合;2c)从第l号码字最大值位置集合选取有效的最大值位置及对应的峰值能量值组成集合;2d)计算步骤2c)中第l号码字峰值能量集合中能量平均值V1l、V2l和选定最大值位置集合中最大值位置P1l、P2l;2e)是否得到大于等于I个码字的能量平均值和最大值位置,如果是,则进入步骤2f);如果不是则令l=l+1返回步骤2a),其中I根据组网的一个蜂窝内的相邻小区个数确定;2f)选择最大的相关峰值的能量平均值V1l、V2l的一对码字对应的小区作为服务小区。
5.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于其中,步骤2a)、2c)之间进一步包括以下步骤2b)初始化搜索第l号码的每两帧中前一帧的时隙位置P1l,峰值能量平均值V1l;后一帧的时隙位置P2l,峰值能量平均值V2l。
6.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2a)中匹配滤波器对每个码字轮询N次,得到各个码字的相关峰值能量集合V1l(i)、V2l(i)和最大值位置集合P1l(i)、P2l(i),其中,N由系统根据滤波效果和小区搜索时间设定,i=1,2……N。
7.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2c)判断第l号码字的最大值位置集合中不少于M个最大值位置P1l(i)两两相对位置差的绝对值小于P,且不少于M个最大值位置P2l(i)两两相对位置差的绝对值小于P,则继续步骤2d),其中M是设定的整数,i=1,2……N,P=定时时钟频率的相对偏移×帧长;如果不满足则令l=l+1返回步骤2a)。
8.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2d)中计算第l号码字能量集合中能量平均值是对第l号码字的前一帧相关峰值能量集合中所有V1l(i)求平均,得到V1l,且对第l号码字的后一帧相关峰值能量集合中所有V2l(i)求平均,得到V2l,其中i=1,2……N;
9.如权利要求8所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2d)中选定最大值位置集合中最大值位置P1l是将第l号码字的前一帧最大值位置集合中时间上最后获得的一个最大值位置赋值给P1l,选定最大值位置集合中最大值位置P2l是将第l号码字的后一帧最大值位置集合中时间上最后获得的一个最大值位置赋值给P2l。
10.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2f)选择服务小区是由判决单元根据峰值能量平均值V1l、V2l对应的码字,查找出帧序号,再根据帧序号找到对应小区序号。
11.如权利要求4所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤2f)判决单元根据最大值位置P1l、P2l确定服务小区时隙位置。
12.如权利要求1所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于步骤3)包括滑动累加器输入在时隙位置前后的2倍帧长区域间隔一个时隙长度的整数倍的对应位置值,并输出结果进入滑动平均累加器中,滑动平均累加器的输出对应的位置即为帧边界位置。
13.如权利要求1所述码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,其特征在于下行同步信道的时隙前一半时隙做载波同步和信道估计使用,后一半时隙传信息。
全文摘要
本发明公开了一种码分多址通信系统小区搜索中的初始同步方法,该系统中各基站严格同步,共有L个相互两两正交的扩频码码字,对接收信号进行模数变换和积分,并将结果输入匹配滤波器,匹配滤波器每两帧使用一扩频码码字,检测扩频码并由判决单元选择服务小区,并获得服务小区的时隙位置,根据服务小区的时隙位置获取服务小区的帧边界。本发明能快速实现下行链路的小区搜索和初始同步,同步精度高,方法简单,易于实现。
文档编号H04B1/707GK1642057SQ20041000106
公开日2005年7月20日 申请日期2004年1月18日 优先权日2004年1月18日
发明者杨英, 陈卫东 申请人:方正通信技术有限公司
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