一种NB-IOT同频小区的检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:18623225 阅读:47 留言:0更新日期:2018-08-08 01:30
本发明专利技术提出一种NB‑IOT同频小区的检测方法及装置。该NB‑IOT同频小区的检测方法包括:对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号;对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置;分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息;根据所述各个小区的信息,对所述各个小区进行合并处理,得到同频小区检测结果。采用上述方法,能够实现对NB‑IOT同频小区的有效检测。

A detection method and device for NB-IOT same frequency cell

The invention proposes a detection method and device for NB IOT frequency cell. The detection method of the NB IOT same frequency cell includes: reducing the time domain baseband signal with the first sampling rate of the set time, obtaining the time domain baseband signal of the second sampling rate; fast correlation detection and serial interference cancellation processing for the time domain baseband signal of the second sampling rate, confirming the second sampling rate. The location of each narrow band main synchronous signal of the time domain baseband signal; detection of each narrow band auxiliary synchronization signal corresponding to the location of the respective narrow band main synchronization signal, and the information of each cell corresponding to the respective narrowband auxiliary synchronization signals detected; The cell is merged to get the result of the same frequency cell detection. The above method can effectively detect the same frequency cell of NB IOT.

【技术实现步骤摘要】
一种NB-IOT同频小区的检测方法及装置
本专利技术涉及物联网
,尤其涉及一种NB-IOT同频小区的检测方法及装置。
技术介绍
窄带物联网(NarrowBand–InternetOfThings,NB-IOT)是LTE技术向物联网这一新的应用场景演进的结果,具有低速率、广覆盖、低功耗的特点,主要应用于低速率传输、低功耗和低移动性的场景。网络覆盖测试是NB-IOT网络测试的一项重要内容。由于现有NB-IOT频点数有限(比如中国移动规划为1~3个频点),现有NB-IOT网络普遍采用同频组网。基于优良的NB-IOT同频小区检测算法,才能在外场路测中准确地采集到同频小区信息,从而正确计算出无线网络的重叠覆盖度等重要信息,为运营商网规网优工作提供有力指导。对于同频小区的检测方法,现有LTE技术下的同频检测方法可供参考。对于LTE的同频小区检测,利用串行干扰抵消法,首先采用一般小区搜索的方法找到最强小区,然后进行信道估计和重构,消去该小区的主同步信号和辅同步信号;接着采用相同的方法搜索下一个小区,直到检测出所有小区为止。但由于制式不同,帧结构和同步信号的设计不同,NB-IOT制式和LTE制式的同频小区检测方法不可能一样,会有很多不同之处。据查证,目前尚无有效的NB-IOT同频小区检测方法。
技术实现思路
基于上述现有技术的缺陷和不足,本专利技术提出一种NB-IOT同频小区的检测方法及装置,能够实现NB-IOT网络同频小区的有效检测。一种NB-IOT同频小区的检测方法,包括:对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号;对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置;分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息;根据所述各个小区的信息,对所述各个小区进行合并处理,得到同频小区检测结果。优选地,所述对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号,包括:从30.72MHz采样率的时域基带信号中选取30毫秒连续的时域基带信号;对所述30毫秒连续的时域基带信号进行16倍降采样处理,得到1.92MHz采样率的时域基带信号。优选地,所述对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置,包括:循环对所述第二采样率的时域基带信号进行以下处理:对所述第二采样率的时域基带信号进行分段快速相关检测处理,检测出窄带主同步信号;对检测出的窄带主同步信号进行干扰消除处理;将干扰消除处理后的窄带主同步信号添加到窄带主同步信号检测结果集合中,并对所述窄带主同步信号检测结果集合中的起始位置相隔距离小于预设值的窄带主同步信号进行合并处理;当检测不到窄带主同步信号或超过预设的检测次数时,退出上述循环处理流程。优选地,对所述第二采样率的时域基带信号进行分段快速相关检测处理,检测出窄带主同步信号时,该方法还包括:当第一次检测出窄带主同步信号时,根据检测出的第一个窄带主同步信号,对所述第二采样率的时域基带信号进行频偏补偿处理。优选地,所述对检测出的窄带主同步信号进行干扰消除处理,包括:根据检测出的窄带主同步信号的位置,从所述第二采样率的时域基带信号中提取得到窄带主同步信号时域数据;将所述窄带主同步信号时域数据变换到频域,并从窄带主同步信号频域数据中提取得到窄带主同步信号频域资源数据;生成窄带主同步信号频域参考序列;根据所述窄带主同步信号频域资源数据和所述窄带主同步信号频域参考序列进行信道估计处理,得到信道估计系数;根据所述信道估计系数,重构窄带主同步信号频域资源数据,并将重构得到的窄带主同步信号频域资源数据变换到时域,得到重构后的窄带主同步信号时域数据;用提取得到的所述窄带主同步信号时域数据减去所述重构后的窄带主同步信号时域数据,得到干扰消除后的窄带主同步信号时域数据。优选地,所述分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息,包括:依次遍历检测出的各个窄带主同步信号的位置,当遍历到某一个窄带主同步信号的位置时,根据遍历到的窄带主同步信号的位置,执行以下操作:根据窄带主同步信号和窄带辅同步信号的位置关系,计算得到对应遍历到的所述窄带主同步信号的,在20毫秒内的两个窄带辅同步信号的待检位置;遍历各个窄带辅同步信号的待检位置,当遍历到某个窄带辅同步信号的待检位置时,执行以下小区检测操作:提取所述窄带辅同步信号的待检位置处的窄带辅同步信号时域数据;将所述窄带辅同步信号时域数据变换到频域,并对变换得到的窄带辅同步信号频域数据进行循环相关检测处理;当检测到有效的窄带辅同步信号时,对检测到的窄带辅同步信号进行精同步处理,得到精同步后的窄带辅同步信号的位置;根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,对检测到的窄带辅同步信号进行干扰消除处理;根据检测到的窄带辅同步信号确定对应的小区的信息;如果在某次相关检测处理时没有检测到有效的窄带辅同步信号,或者进行循环相关检测处理的次数超过设定次数,则继续遍历其它窄带辅同步信号的待检位置,并执行上述小区检测操作;当遍历完某一窄带主同步信号的位置对应的所有窄带辅同步信号的待检位置时,继续遍历下一个窄带主同步信号的位置,直到遍历完所有的窄带主同步信号的位置。优选地,所述对检测到的窄带辅同步信号进行精同步处理,得到精同步后的窄带辅同步信号的位置,包括:提取检测到的窄带辅同步信号中的任一OFDM符号包含的频域相关数据;将所述频域相关数据变换到时域,得到所述频域相关数据的时域功率时延谱;根据所述频域相关数据的时域功率时延谱,计算得到精同步的位置偏移量;将所述位置偏移量叠加到所述窄带辅同步信号对应的窄带辅同步信号的待检位置处,确认精同步后的窄带辅同步信号的位置;根据所述精同步后的窄带辅同步信号的起始位置与帧头位置的关系,确认所述精同步后的窄带辅同步信号对应的小区的帧头位置。优选地,所述根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,对检测到的窄带辅同步信号进行干扰消除处理,包括:根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,从所述第二采样率的时域基带信号中提取得到窄带辅同步信号时域数据;将所述窄带辅同步信号时域数据变换到频域,并从窄带辅同步信号频域数据中提取得到窄带辅同步信号频域资源数据;生成窄带辅同步信号频域参考序列;根据所述窄带辅同步信号频域资源数据和所述窄带辅同步信号频域参考序列进行信道估计处理,得到信道估计系数;根据所述信道估计系数,重构所述窄带辅同步信号频域资源数据,并将重构后的窄带辅同步信号频域资源数据变换到时域,得到重构后的窄带辅同步信号时域数据;用提取得到的所述窄带辅同步信号时域数据减去所述重构后的窄带辅同步信号时域数据,得到干扰消除后的窄带辅同步信号时域数据。优选地,在对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置后,该方法还包括:按照峰均比由大到小的顺序,对所述各个窄带主同步信号的位置进行排序处理。一种本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种NB‑IOT同频小区的检测方法,其特征在于,包括:对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号;对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置;分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息;根据所述各个小区的信息,对所述各个小区进行合并处理,得到同频小区检测结果。

【技术特征摘要】
1.一种NB-IOT同频小区的检测方法,其特征在于,包括:对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号;对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置;分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息;根据所述各个小区的信息,对所述各个小区进行合并处理,得到同频小区检测结果。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对设定时长的第一采样率的时域基带信号进行降采样处理,得到第二采样率的时域基带信号,包括:从30.72MHz采样率的时域基带信号中选取30毫秒连续的时域基带信号;对所述30毫秒连续的时域基带信号进行16倍降采样处理,得到1.92MHz采样率的时域基带信号。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述第二采样率的时域基带信号进行快速相关检测和串行干扰消除处理,确认所述第二采样率的时域基带信号的各个窄带主同步信号的位置,包括:循环对所述第二采样率的时域基带信号进行以下处理:对所述第二采样率的时域基带信号进行分段快速相关检测处理,检测出窄带主同步信号;对检测出的窄带主同步信号进行干扰消除处理;将干扰消除处理后的窄带主同步信号添加到窄带主同步信号检测结果集合中,并对所述窄带主同步信号检测结果集合中的起始位置相隔距离小于预设值的窄带主同步信号进行合并处理;当检测不到窄带主同步信号或超过预设的检测次数时,退出上述循环处理流程。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,对所述第二采样率的时域基带信号进行分段快速相关检测处理,检测出窄带主同步信号时,该方法还包括:当第一次检测出窄带主同步信号时,根据检测出的第一个窄带主同步信号,对所述第二采样率的时域基带信号进行频偏补偿处理。5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对检测出的窄带主同步信号进行干扰消除处理,包括:根据检测出的窄带主同步信号的位置,从所述第二采样率的时域基带信号中提取得到窄带主同步信号时域数据;将所述窄带主同步信号时域数据变换到频域,并从窄带主同步信号频域数据中提取得到窄带主同步信号频域资源数据;生成窄带主同步信号频域参考序列;根据所述窄带主同步信号频域资源数据和所述窄带主同步信号频域参考序列进行信道估计处理,得到信道估计系数;根据所述信道估计系数,重构窄带主同步信号频域资源数据,并将重构得到的窄带主同步信号频域资源数据变换到时域,得到重构后的窄带主同步信号时域数据;用提取得到的所述窄带主同步信号时域数据减去所述重构后的窄带主同步信号时域数据,得到干扰消除后的窄带主同步信号时域数据。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别检测出所述各个窄带主同步信号的位置对应的各个窄带辅同步信号,以及根据检测出的各个窄带辅同步信号确定对应的各个小区的信息,包括:依次遍历检测出的各个窄带主同步信号的位置,当遍历到某一个窄带主同步信号的位置时,根据遍历到的窄带主同步信号的位置,执行以下操作:根据窄带主同步信号和窄带辅同步信号的位置关系,计算得到对应遍历到的所述窄带主同步信号的,在20毫秒内的两个窄带辅同步信号的待检位置;遍历各个窄带辅同步信号的待检位置,当遍历到某个窄带辅同步信号的待检位置时,执行以下小区检测操作:提取所述窄带辅同步信号的待检位置处的窄带辅同步信号时域数据;将所述窄带辅同步信号时域数据变换到频域,并对变换得到的窄带辅同步信号频域数据进行循环相关检测处理;当检测到有效的窄带辅同步信号时,对检测到的窄带辅同步信号进行精同步处理,得到精同步后的窄带辅同步信号的位置;根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,对检测到的窄带辅同步信号进行干扰消除处理;根据检测到的窄带辅同步信号确定对应的小区的信息;如果在某次相关检测处理时没有检测到有效的窄带辅同步信号,或者进行循环相关检测处理的次数超过设定次数,则继续遍历其它窄带辅同步信号的待检位置,并执行上述小区检测操作;当遍历完某一窄带主同步信号的位置对应的所有窄带辅同步信号的待检位置时,继续遍历下一个窄带主同步信号的位置,直到遍历完所有的窄带主同步信号的位置。7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述对检测到的窄带辅同步信号进行精同步处理,得到精同步后的窄带辅同步信号的位置,包括:提取检测到的窄带辅同步信号中的任一OFDM符号包含的频域相关数据;将所述频域相关数据变换到时域,得到所述频域相关数据的时域功率时延谱;根据所述频域相关数据的时域功率时延谱,计算得到精同步的位置偏移量;将所述位置偏移量叠加到所述窄带辅同步信号对应的窄带辅同步信号的待检位置处,确认精同步后的窄带辅同步信号的位置;根据所述精同步后的窄带辅同步信号的起始位置与帧头位置的关系,确认所述精同步后的窄带辅同步信号对应的小区的帧头位置。8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,对检测到的窄带辅同步信号进行干扰消除处理,包括:根据所述精同步后的窄带辅同步信号的位置,从所述第二采样率的时域基带信号中提取得到窄带辅同步信号时域数据;将所述窄带辅同步信号时域数据变换到频域,并从窄带辅同步信号频域数据中提取得到窄带辅同步信号频域资源数据;生成窄带辅同步信号频域参考序列;根据所述窄带辅同步信号频域资源数据和所述窄带辅同步信号频域参考序列进行信道估计处理,得到信道估计系数;根据所述信道估计系数,重构所述窄带辅同步信号频域资源数据,并将重构后的窄带辅同步信号频域资源数据变换到时域,得到重构后的窄带辅同步信号时域数据;用提取得到的所述窄带辅同步信号时域数据减去所述重构后的窄带辅同步信号时域数据,得到干扰消除后的窄带辅同步信号时...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭琛郭尊礼朱宇霞
申请(专利权)人:北京北方烽火科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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