一种PBCH信道盲检方法技术

技术编号:15706382 阅读:349 留言:0更新日期:2017-06-26 19:23
本发明专利技术涉及一种PBCH信道盲检方法,该方法包括以下步骤:按照单端口算法对第一数据进行信号检测,得到第二数据;对第二数据进行第一次校验;如果第一次校验不通过,按照双端口算法对第一数据进行信号检测,得到第三数据;对第三数据进行第二次校验;如果第二次校验不通过,对四端口信道进行重组;复用双端口算法对第一数据进行信号检测,得到第四数据;对第四数据进行第三次校验;如果第三次校验通过,则盲检成功。本发明专利技术简化PBCH信道盲检算法,复用已有算法,减少开发和验证的人力成本。

A blind detection method for PBCH channels

The invention relates to a PBCH channel blind detection method, the method includes the following steps: according to the single port algorithm for signal detection of the first data, second data; for the first time to check the second data; if the first check is not passed, in accordance with the dual port algorithm for signal detection of the data, third data were obtained; second check on the third data; if the second check is not passed, the restructuring of the four port channel; dual port multiplexing algorithm for signal detection of the first data, fourth data; third times to check fourth data; if the third check passes, is blind to success. The invention simplifies the PBCH channel blind detection algorithm, reuse the existing algorithm, and reduces the manpower cost of development and verification.

【技术实现步骤摘要】
一种PBCH信道盲检方法
本专利技术涉及长期演进项目LTE(LongTermEvolution)移动通信
,特别涉及一种PBCH信道盲检方法。
技术介绍
长期演进项目LTE(LongTermEvolution)系统中,物理广播信道PBCH(Physicalbroadcastchannel)采用的空间分集技术,可参见图1所示的PBCH信道结构示意图。空间分集MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)是一种多路输入多路输出技术。如图1所示,MIMO技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术。PBCH信道的编码和解码过程如图2所示,其中,信号在基站eNodeB端的编码发送过程主要包括:CRC处理、信道编码、速率匹配、加扰、正交相移键控QPSK(QuadraturePhaseShiftKeyin)调制、层映射,预编码、资源单元RE(ResourceElement)映射、快速傅里叶逆变换(InversefastFouriertransform,IFFT)(加循环前缀CP)、数字上变频、数模转换DAC和信号发送;UE端的接收信号并解码过程主要包括:信号接收、数字下变频,模数转换ADC、时间&频率同步、快速傅里叶变换FFT(去CP)、RE逆映射、信道估计、信号检测,层逆映射、QPSK解调、解扰、解速率匹配,编码和CRC校验。物理广播信道PBCH包括信号的发送和接收,信号接收端用户设备UE(UserEquipment)盲检主要解决三个问题:1、天线配置未知。发送天线配置不同则接收端MIMO检测的操作不同,常用方法是轮流检测发送天线为1,2或4的情况。2、信号的频段未知,因此解扰用的扰码是哪一段也未知。常用方法是轮流对每段进行循环冗余校验(CyclicRedundancyCheck)CRC,直到CRC校验正确为止。PBCH有三种天线端口组合(1/2/4)和四种不同扰码(phase)组合,所以做盲检PBCH最多有12种可能组合。3、解出主信息块MIB(MasterInformationBlock)中的信息。在对PBCH信道盲检时,不同端口,即不同发送天线配置数目,其对应盲检需要用到单端口、双端口或四端口算法,检测出天线配置数目、扰码和主信息块的信息。PBCH信道盲检时不同算法对应有不同的信道矩阵。现有技术PBCH信道检测方法主要存在以下缺陷:1、现有技术的算法复杂度太高,信道矩阵增大时,乘法运算量以幂次方的数量级增大。2、现有技术对每种端口的情况分别进行处理,无法使用已有的算法进行复用,增加了开发和验证的人力成本。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决上述现有技术的不足之处,提供一种PBCH信道盲检方法。可以简化PBCH信道盲检算法,复用已有算法,减少开发和验证的人力成本。为实现上述目的,本专利技术提供了一种PBCH信道盲检方法,该方法包括以下步骤:按照单端口算法对第一数据进行信号检测,得到第二数据,并对第二数据进行第一次校验;如果第一次校验不通过,按照双端口算法对第一数据进行信号检测,得到第三数据,并对第三数据进行第二次校验;如果第二次校验不通过,对信道进行重组;复用双端口算法对第一数据进行信号检测,得到第四数据;并对第四数据进行第三次校验;如果第三次校验通过,则盲检成功。优选地,按照双端口算法对应的第一双端口信道矩阵对第一数据进行信号检测,简化处理过程后,得到第二双端口信道矩阵,根据第二双端口信道矩阵对第一数据进行信号检测计算,得到第三数据,并对第三数据进行第二次校验。优选地,在按照单端口算法对第一数据进行信号检测之前,还包括以下步骤:接收信道传输的数据,并对数据依次进行数字下变频、数模转换、时间和频率同步、去循环前缀、快速傅里叶变换和资源单元逆映射处理,得到第一数据;对信道进行估计,得到信道参数的估计结果。优选地,如果第二次校验不通过,对信道重组,具体包括以下步骤:按照四端口算法,将四端口算法对应的第一四端口信道矩阵简化为第二四端口信道矩阵;将第二四端口信道矩阵拆分得到第三四端口信道矩阵和第四四端口信道矩阵;按照第三四端口信道矩阵和第四四端口信道矩阵与所述第二双端口信道矩阵中信道参数对应的排列规则,对信道进行重组。优选地,第一次校验包括:按照单端口循环冗余校验CRC算法对第二数据进行第一次CRC校验。优选地,第二次校验包括:按照双端口CRC算法对第三数据进行第二次CRC校验。优选地,第三次校验包括:按照四端口CRC算法对第四数据进行第三次CRC校验。优选地,如果第一次校验通过,则盲检成功,第二数据为解出的主信息块中的数据,发射端口为1。优选地,如果第二次校验通过,则盲检成功,第三数据为解出的主信息块中的数据,发射端口为2。优选地,如果第三次校验通过,则盲检成功,第四数据为解出的主信息块中的数据,发射端口为4;如果所述第三次校验不通过,则盲检失败,重新接收第一数据,再次进行盲检。本专利技术针对算法进行简化处理,减少了矩阵的大小,从而减少了运算复杂度。同时,本专利技术对四端口的信道矩阵进行简单可行的处理,成功的复用了双端口的算法,减少了开发人员的编程和验证的工作量。附图说明为了更清楚说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有技术PBCH信道结构示意图;图2为现有技术PBCH信道的编码和解码过程示意图;图3为现有技术PBCH信道盲检方法流程示意图;图4为本专利技术实施例提供的一种PBCH信道盲检方法流程示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。为便于对本专利技术实施例的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明。为了更清晰的理解本专利技术和现有技术的区别,在下面通过图3来描述现有技术中PBCH信道盲检方法。图3为现有技术PBCH信道盲检方法的流程示意图。如图3所示,现有PBCH信道盲检方法包括步骤300-308:在步骤300,用户设备UE接收射频数据,并对数据依次进行数字下变频、模数转换ADC、时间&频率同步处理、去循环前缀CP、快速傅里叶变换FFT和资源单元逆映射处理,得到数据Rx。在步骤301,对信道估计,得到信道参数的估计结果。对信道情况进行信道参数估计,在一定的物理资源范围内获得信道矩阵。需要说明的是,根据信号检测具体用到的算法(单端口算法、双端口算法或四端口算法),有相应的单端口信道矩阵、双端口信道矩阵或四端口信道矩阵。在步骤302,按照单端口算法对步骤300处理后的数据进行本文档来自技高网
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一种PBCH信道盲检方法

【技术保护点】
一种PBCH信道盲检方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:按照单端口算法对第一数据进行信号检测,得到第二数据,并对所述第二数据进行第一次校验;如果所述第一次校验不通过,按照双端口算法对所述第一数据进行信号检测,得到第三数据,并对所述第三数据进行第二次校验;如果所述第二次校验不通过,对信道进行重组;复用双端口算法对所述第一数据进行信号检测,得到第四数据;并对所述第四数据进行第三次校验;如果所述第三次校验通过,则盲检成功。

【技术特征摘要】
1.一种PBCH信道盲检方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:按照单端口算法对第一数据进行信号检测,得到第二数据,并对所述第二数据进行第一次校验;如果所述第一次校验不通过,按照双端口算法对所述第一数据进行信号检测,得到第三数据,并对所述第三数据进行第二次校验;如果所述第二次校验不通过,对信道进行重组;复用双端口算法对所述第一数据进行信号检测,得到第四数据;并对所述第四数据进行第三次校验;如果所述第三次校验通过,则盲检成功。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,按照所述双端口算法对应的第一双端口信道矩阵对第一数据进行信号检测,简化处理过程后,得到第二双端口信道矩阵,根据所述第二双端口信道矩阵对第一数据进行信号检测计算,得到第三数据,并对所述第三数据进行第二次校验。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在按照单端口算法对第一数据进行信号检测之前,还包括以下步骤:接收信道传输的数据,并对所述数据依次进行数字下变频、数模转换、时间和频率同步、去循环前缀、快速傅里叶变换和资源单元逆映射处理,得到第一数据;对信道进行估计,得到信道参数的估计结果。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,如果所述第二次校验不通过,对信道重组,具体包括以下步骤:按照四端口算法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁敏邢娅玲杨海珠单玉梅吉亚平
申请(专利权)人:苏州简约纳电子有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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