子载波间隔的检测方法及装置、可读存储介质、终端制造方法及图纸

技术编号:30167824 阅读:31 留言:0更新日期:2021-09-25 15:24
一种子载波间隔的检测方法及装置、可读存储介质、终端,所述方法包括:当待检测的频段的子载波间隔类型为预设的第一子载波间隔以及预设的第二子载波间隔中的一个时,采用第一子载波间隔的采样率对待检测的频段的数据进行采集;对采集到的数据进行FFT处理,并依序保存频域数据;在所述频域数据中选取中心部分的第一中心频域数据;确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值,以及确定所述第一中心频域数据的第二信号幅度值;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型。本发明专利技术可以有效降低流程复杂度,减少运算量,降低功耗,节省开销。节省开销。节省开销。

【技术实现步骤摘要】
子载波间隔的检测方法及装置、可读存储介质、终端


[0001]本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种子载波间隔的检测方法及装置、可读存储介质、终端。

技术介绍

[0002]在当前第五代新空口(5G New Radio,5G NR)系统中,频段数量较多,大部分频段对应的子载波间隔(Sub

Carrier Spacing,SCS)类型是固定的,例如为30kHz或15kHz,但存在部分频段的SCS类型是可选的,也即在这些频段上,全局同步信道号(Global Synchronization Channel Number,GSCN)频点的SCS类型可能是15kHz,也可能是30kHz,导致在这些频段上进行的小区搜索时难以确定SCS类型。
[0003]在现有技术中,采用SCS盲检测的方式在这些频段上进行的小区搜索,需要先假定SCS是30kHz,把数据变换到频域进行主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)检测处理后,再假定SCS是30kHz,再次把数据变换到频域进行PSS、SSS检测处理,导致同一块20ms的接收数据需要独立做两遍FFT以及PSS、SSS检测,流程复杂,运算量较大,占用较多功耗开销。
[0004]亟需一种子载波间隔的检测方法,可以有效降低流程复杂度,减少运算量,降低功耗,节省开销。

技术实现思路

[0005]本专利技术解决的技术问题是提供一种子载波间隔的检测方法及装置、可读存储介质、终端,可以有效降低流程复杂度,减少运算量,降低功耗,节省开销。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术实施例提供一种子载波间隔的检测方法,包括:当待检测的频段的子载波间隔类型为预设的第一子载波间隔以及预设的第二子载波间隔中的一个时,采用第一子载波间隔的采样率对待检测的频段的数据进行采集,其中,所述第一子载波间隔大于所述第二子载波间隔;对采集到的数据进行FFT处理,并依序保存频域数据,且所述频域数据的样点数量大于等于第一子载波间隔的连续子载波数量;在所述频域数据中选取中心部分的第一中心频域数据,且所述中心部分的第一中心频域数据的样点数量等于所述第二子载波间隔的连续子载波数量;确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值,以及确定所述第一中心频域数据的第二信号幅度值;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型。
[0007]可选的,确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值包括:在所述频域数据中选取中心部分的第二中心频域数据,且所述中心部分的第二中心频域数据的样点数量等于所述第一子载波间隔的连续子载波数量;确定所述第二中心频域数据的信号幅度值。
[0008]可选的,根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型包括:如果所述第一信号幅度值大于等于所述第二信号幅度值的第一预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第一子
载波间隔;如果所述第一信号幅度值小于所述第二信号幅度值的第一预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第二子载波间隔。
[0009]可选的,所述第一子载波间隔为所述第二子载波间隔的两倍;其中,所述第一预设倍数为有理数,且所述第一预设倍数选自:1~2。
[0010]可选的,所述第一子载波间隔为30kHz,所述第二子载波间隔为15kHz,所述频域数据的样点数量为512;其中,所述第二中心频域数据的样点编号为16至495。
[0011]可选的,所述第一信号幅度值为首尾部分频域数据的信号幅度值,所述首尾部分频域数据为所述频域数据去除所述第一中心频域数据后的频域数据;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型包括:如果所述第一信号幅度值大于等于所述第二信号幅度值的第二预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第一子载波间隔;如果所述第一信号幅度值小于所述第二信号幅度值的第二预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第二子载波间隔。
[0012]可选的,所述第一子载波间隔为所述第二子载波间隔的两倍;其中,所述第二预设倍数为有理数,且所述第二预设倍数选自:0.1~1。
[0013]可选的,所述第一信号幅度值为所述频域数据的信号幅度值;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型包括:如果所述第一信号幅度值大于等于所述第二信号幅度值的第三预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第一子载波间隔;如果所述第一信号幅度值小于所述第二信号幅度值的第三预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第二子载波间隔。
[0014]可选的,所述第一子载波间隔为所述第二子载波间隔的两倍;其中,所述第三预设倍数为有理数,且所述第三预设倍数选自:1.1~2.2。
[0015]可选的,所述第一子载波间隔为30kHz,所述第二子载波间隔为15kHz,所述频域数据的样点数量为512;其中,所述第一中心频域数据的样点编号为135至375。
[0016]为解决上述技术问题,本专利技术实施例提供一种子载波间隔的检测装置,包括:采集模块,用于当待检测的频段的子载波间隔类型为第一子载波间隔以及第二子载波间隔中的一个时,采用第一子载波间隔的采样率对待检测的频段的数据进行采集,其中,所述第一子载波间隔大于所述第二子载波间隔;频域处理模块,用于对采集到的数据进行FFT处理,并依序保存频域数据,且所述频域数据的样点数量大于等于第一子载波间隔的连续子载波数量;数据选取模块,用于在所述频域数据中选取中心部分的第一中心频域数据,且所述中心部分的第一中心频域数据的样点数量等于所述第二子载波间隔的连续子载波数量;幅度值确定模块,用于确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值,以及确定所述第一中心频域数据的第二信号幅度值;频段确定模块,用于根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型。
[0017]为解决上述技术问题,本专利技术实施例提供一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述子载波间隔的检测方法的步骤。
[0018]为解决上述技术问题,本专利技术实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时
执行上述子载波间隔的检测方法的步骤。
[0019]与现有技术相比,本专利技术实施例的技术方案具有以下有益效果:
[0020]在本专利技术实施例中,通过设置采用第一子载波间隔的采样率对待检测的频段的数据进行采集,对采集到的数据进行快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)处理本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种子载波间隔的检测方法,其特征在于,包括:当待检测的频段的子载波间隔类型为预设的第一子载波间隔以及预设的第二子载波间隔中的一个时,采用第一子载波间隔的采样率对待检测的频段的数据进行采集,其中,所述第一子载波间隔大于所述第二子载波间隔;对采集到的数据进行FFT处理,并依序保存频域数据,且所述频域数据的样点数量大于等于第一子载波间隔的连续子载波数量;在所述频域数据中选取中心部分的第一中心频域数据,且所述中心部分的第一中心频域数据的样点数量等于所述第二子载波间隔的连续子载波数量;确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值,以及确定所述第一中心频域数据的第二信号幅度值;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型。2.根据权利要求1所述的子载波间隔的检测方法,其特征在于,确定所述频域数据的至少一部分的第一信号幅度值包括:在所述频域数据中选取中心部分的第二中心频域数据,且所述中心部分的第二中心频域数据的样点数量等于所述第一子载波间隔的连续子载波数量;确定所述第二中心频域数据的信号幅度值。3.根据权利要求2所述的子载波间隔的检测方法,其特征在于,根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型包括:如果所述第一信号幅度值大于等于所述第二信号幅度值的第一预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第一子载波间隔;如果所述第一信号幅度值小于所述第二信号幅度值的第一预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第二子载波间隔。4.根据权利要求3所述的子载波间隔的检测方法,其特征在于,所述第一子载波间隔为所述第二子载波间隔的两倍;其中,所述第一预设倍数为有理数,且所述第一预设倍数选自:1~2。5.根据权利要求2所述的子载波间隔的检测方法,其特征在于,所述第一子载波间隔为30kHz,所述第二子载波间隔为15kHz,所述频域数据的样点数量为512;其中,所述第二中心频域数据的样点编号为16至495。6.根据权利要求1所述的子载波间隔的检测方法,其特征在于,所述第一信号幅度值为首尾部分频域数据的信号幅度值,所述首尾部分频域数据为所述频域数据去除所述第一中心频域数据后的频域数据;根据所述第一信号幅度值与所述第二信号幅度值的比较结果,确定所述待检测的频段实际的子载波间隔类型包括:如果所述第一信号幅度值大于等于所述第二信号幅度值的第二预设倍数,则判断所述待检测的频段实际的子载波间隔类型为所述第一子载波间隔;如果所述第一信号幅度值小于所述第二信号幅度值的第二预设...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴晓荣曾利浪
申请(专利权)人:展讯通信上海有限公司
类型:发明
国别省市:

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