本发明专利技术实施例公开了一种单强径信道检测方法及装置。其中,所述方法包括:获取在设定时长内按照设定采样周期进行采样得到的公共导频信道CPICH相关值序列,以及所述相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点,其中所述采样周期与单位码片时长具备整数倍数关系;将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,根据所述检测参数进行单强径信道检测。本发明专利技术实施例提供的技术方案,能够实现对单强径信道场景的识别,提升单强径信道的均衡性能。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术实施例涉及通信
,尤其涉及一种单强径信道检测方法及装置。
技术介绍
在WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)无线通信系统中,为了进行发送端的脉冲成型,接收端滤除带外噪声,在发送端和接收端分别使用了具有相同滤波系数的RRC(RootRaisedCosine,根升余弦)滤波器。这两个RRC滤波器能够等效为一个RC(RaisedCosine,升余弦)滤波器,保证无线通信系统的无码间干扰。因此,在传输信道为单强径场景的情形时,等效的信道冲击响应即为RC滤波器的滤波系数。对于WCDMA无线通信系统而言,受RC滤波器的影响,通常会将传输信道估计成为一个多径信道。但是,由于RC滤波器是无码间干扰的滤波器,在进行信道均衡,例如HSDPA(HighSpeedDownlinkPacketAccess,高速下行分组接入)信道均衡时,信道完全可以等效为单强径信道,按照单径进行处理。并且,如果按照正常的多径信道的处理流程,对每径进行信道估计,很多功率较小的径估计的误差较大,反而会影响信道均衡的性能。但是,现有技术中并未提供对单强径信道场景的检测方案,因此使得单强径信道场景的均衡性能较差。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种单强径信道检测方法及装置,以实现对单强径信道场景的识别,提升单强径信道的均衡性能。一方面,本专利技术实施例提供了一种单强径信道检测方法,该方法包括:获取在设定时长内按照设定采样周期进行采样得到的公共导频信道CPICH相关值序列,以及所述相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点,其中所述采样周期与单位码片时长具备整数倍数关系;将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,根据所述检测参数进行单强径信道检测。另一方面,本专利技术实施例还提供了一种单强径信道检测装置,该装置包括:获取单元,用于获取在设定时长内按照设定采样周期进行采样得到的公共导频信道CPICH相关值序列,以及所述相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点,其中所述采样周期与单位码片时长具备整数倍数关系;单强径信道检测单元,用于将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,根据所述检测参数进行单强径信道检测。本专利技术实施例提供的技术方案,在获取到CPICH相关值序列,以及相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点之后,能够根据相关值序列中比目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,来进行单强径信道场景的识别,可以提高信道路径检测的准确度,提升单强径信道的均衡性能。附图说明图1A是本专利技术实施例一提供的一种单强径信道的时域冲击响应特性示意图;图1B是本专利技术实施例一提供的一种PA信道的时域冲击响应特性示意图;图1C是本专利技术实施例一提供的一种单强径信道检测方法的流程示意图;图2是本专利技术实施例二提供的一种单强径信道检测方法的流程示意图;图3是本专利技术实施例三提供的一种单强径信道检测装置的结构示意图;图4A是本专利技术实施例四提供的一种信道路径检测原理工作示意图;图4B是本专利技术实施例四提供的一种分别在单强径场景和多径场景下,多次对CPICH进行单强径信道检测得到的归一化相关功率值仿真结果示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。还应当提到的是,在一些替换实现方式中,所提到的功能/动作可以按照不同于附图中标示的顺序发生。举例来说,取决于所涉及的功能/动作,相继示出的各幅图实际上可以基本上同时执行或者有时可以按照相反的顺序来执行。实施例一本实施例提供了一种单强径信道检测方法,该方法可适用于在采用了导频辅助的信道估计技术的WCDMA无线通信系统中,接收端对公共导频信道(CommonPilotChannel,CPICH)进行单强径信道场景识别的情况,以利用该识别结果对传输信道中的其他信道进行信道估计和均衡。该方法可以由单强径信道检测装置来执行,所述装置由软件和/或硬件实现,集成于接收端内。在本实施例中,所谓单强径信道指的是路径为单强径的信道。首先,介绍下本实施例提供的单强径信道检测方法的实现原理。图1A是本专利技术实施例一提供的一种单强径信道的时域冲击响应特性(即RC滤波器的滤波特性)示意图。如图1A所示,采样周期为1/2chip(码片),观察RC滤波器的滤波特性,在一个冲击响应周期内,在0chip这一采样时间点上存在一个最大冲击响应值,在其他比0chip采样时间点早或晚整数倍1chip的采样时间点(如±1chip、±2chip、±3chip以及±4hip)上,冲击响应值为0或接近于0。然而对于多径信道而言,由于不是单径,故其信道估计特性与上述单强径信道的冲击响应特性不同。因此,可利用该不同之处,进行单强径信道场景的检测。现以一个与单强径信道特性十分相似的多径信道为例,对多径信道的响应特性加以说明。该多径信道为3GPP协议中所定义的一种PA(PacketAccess,分组接入)信道,该信道的多径延迟和功率分布如下表1所示:表1可以看出,PA信道和单强径信道很类似:PA信道的主径功率较大,其他径相对于主径延迟较小,且功率较小。在采样周期为1/2chip的情况下,PA信道的时域冲击响应特性如图1B所示。对于单强径信道的冲击响应而言,在比0chip早或晚整数倍1chip的采样时间点上的功率为0或接近于0;而对于PA信道,由于在110ns处有信道冲击响应,而110ns为非整数倍的采样时间点(例如以2倍速率采样时,采样周期为1/2chip,大约为130ns),因此110ns位置处的信道冲击响应的能量必然会泄露到周围的整数倍采样时间点上,例如0chip、1/2chip、1chip等采样时间点等。但是由于0chip、1/2chip采样时间点上有主径的能量,功率较大(0dB),而110ns位置的径的功率较小(-9.7dB),因此不会对0chip、±1/2chip采样时间点处的相关结果造成较大影响。而在比0chip采样时间点早或晚整数倍1chip的采样时间点(如±1chip、±2chip、±3chip以及±4hip)上,特别是在比0chip采样时间点早1chip的1chip采样时间点的位置,由于未受到主径的影响,所以110ns位置上的径对于这些采样时间点位置相关结果的影响会很容易的表现出来。因此,通过考察比0chip采样时间点早或晚整数倍1chip的采样时间点的相关结果,可以识别出本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种单强径信道检测方法,其特征在于,包括:获取在设定时长内按照设定采样周期进行采样得到的公共导频信道CPICH相关值序列,以及所述相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点,其中所述采样周期与单位码片时长具备整数倍数关系;将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,根据所述检测参数进行单强径信道检测。
【技术特征摘要】
1.一种单强径信道检测方法,其特征在于,包括:获取在设定时长内按照设定采样周期进行采样得到的公共导频信道CPICH相关值序列,以及所述相关值序列中的最大相关值对应的目标采样时间点,其中所述采样周期与单位码片时长具备整数倍数关系;将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,根据所述检测参数进行单强径信道检测。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述检测参数进行单强径信道检测,包括:计算所述检测参数的模平方,并将该模平方进行归一化计算;判断归一化计算结果是否小于设定门限阈值,如果是,则确定所述公共导频信道为单强径信道。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述检测参数进行归一化计算,包括:计算所述检测参数的模平方与所述最大相关值的模平方的比值,将该比值作为对所述检测参数的模平方进行归一化计算结果。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采样周期为单位码片时长的1/N倍,其中N为大于1的整数;将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点早或晚整数倍单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数,包括:将所述相关值序列中,比所述目标采样时间点晚单位码片时长的采样时间点的CPICH相关值,作为检测参数。5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,在进行单强径信道检测之前,还包括:提取所述相关值序列中大于设定多径判决门限的各个CPICH相关值;判断提取到的各个CPICH相关值与所述最大相关值之间的采样时间间隔是否大于设定时间间隔;根据判断结果控制是否执行单强径信道检测的操作。6.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,在进行单强径信道检测之后,还包括:如果检测出所述公共导频信道为单强径信道,则将原始的多径信道估计结果修正为单强径信道估计结果,以按照单强径信道模型进行信道均衡。7.一种单强径信道...
【专利技术属性】
技术研发人员:李丹妮,
申请(专利权)人:联芯科技有限公司,大唐半导体设计有限公司,
类型:发明
国别省市:上海;31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。