一种基于宽带码分多址的上行解调方法及装置制造方法及图纸

技术编号:6551723 阅读:226 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供了一种基于宽带码分多址的上行解调方法及装置,方法包括:在上行数据信道上对数据进行一次解扩;一次解扩完成后,在最大比合并中对所述数据进行存储;将存储的所述数据进行二次解扩,使用本发明专利技术可大大节省存储空间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及第三代移动通信系统,具体地说,涉及一种宽带码分多址 (WCDMA, wideband-Code Division Multiple Access)最大比合并(MRC,Maximum Ratio Combing)中随机存储器(Random Access Memory,RAM)地址动态管理的方法及装置。
技术介绍
第三代(3G)移动通信的目标是能够使人们在任何种情况下,都可以畅通地通 信,支持从话音到分组数据、图像到多媒体业务的能力,这就要求更高的数据速率、更 宽的数据带宽、更高的频谱利用率、更好的服务质量、更低的功耗以及更低的系统成 本。WCDMA是3G的主流标准之一,RAKE接收机作为WCDMA的关键技术之一,它 是抵抗多径干扰、改善通信质量的重要技术手段。为了使WCDMA支持上行链路的高速率数据传输,第三代合作组织(3GPP)的 R6引入了增强型物理上行信道增强型物理信道(E-DCH,Enhanced Dedicated Channel), 它允许最小的扩频因子(SF,Spreading Factor)等于2。图1给出了 WCDMARAKE接收机的结构框图。接收信号经解扩后被分为通过 不同传播路径的基带复信号。这些路径使传输信号具有不同的增益及相位变化。用信 道估计器估计出的信道参数复共轭乘以时隙中的数据信号并与其它径的信号进行MRC合 并,输出的信号再经判决后,即可恢复出发送的数据。图2给出了 WCDMA上行专用物理数据信道的处理流程。这里需要说明的是, 由于本专利技术的专用物理数据信道(DPDCH,Dedicated Physical Data Channel)的解调采用二次解扩方式,且二次解扩在MRC之后,所以文中的SF均指一次解扩用到的SF,而不是数据信道的真实SF。表1给出了 SF与用户数、数据量之间的关系。在数据信道MRC模块中,上游 的码片级处理模块是以IP (Iteration Period,64chip)为单位进行码片处理的,在一个IP内 处理所有用户的码片数据,并且多径之间的延迟不大于64chip(lchip即1个码片,持续时 间大约为260.42ns)。上游模块并行传输4个符号(2个复数符号的实部和虚部)。根据 这个特点,在设计中必须缓存128chip(2个IP)内,所有用户的所有数据。由表1可见, 在SF大于或等于64时,支持384个用户,每个用户128chip内有2个符号,当SF小于或 等于32时,用户数和SF成反比,SF = 2*2时,单用户的数据量最大,为128个符号。图3给出了一般MRCRAM结构图。由于最多支持384个用户,不能确定每个 用户对应的SF,所以一般情况下,要给384个用户留足每个用户128个符号的存储量, 每个符号为16比特(这里假定MRC符号的位宽为16比特),这样就需要384*128*16 = 768K比特的RAM。由此可见,在MRC中,最大用户数和单个用户的数据量变化很大。存储这些数 据,最简单的方法就是为384个用户都提供最大的存储空间,这样数据都非常方便,只 要知道信道号(ChannelID)就够了。但是,这种按Channel ID索引的方法需要大量的RAM资源,由上述可知,初步 估算需要768K的存储空间。还有一种分信道业务的处理方法,即在对DPDCH基带信号进行解调之前,根据 上行专用物理数据信道的SF,按照分信道的形式解调,在多RAKE合并之后,将多径合 并后的分信道业务还原为信道业务。该方法相对于前一种,可以节约RAM的存储资源。但是,它是在解调之前由软件配置分信道的,需要软件实时维护和更新信道业 务和分信道业务的对应关系,对软件资源的消耗比较大。而且,它只支持R6之前版本的 协议,处理对象不包括增强型专用物理数据信道(E-DPDCH,E-DCH Dedicated Physical Data Channel),不支持ARAKE (Advanced RAKE)用户的解调,不支持高速上行分组接入 (HSUPA, High Speed Uplink Packet Access)业务,不支持 SF = 2,不支持上行 16 正交幅 度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)信道的解调。
技术实现思路
针对目前对存储空间浪费及软件消耗大等问题而提出本专利技术,为此,本专利技术的 主要目的在于提供一种解调方案,以解决上述问题。本专利技术提出了一种基于宽带码分多址的上行解调方法,包括以下步骤在上行 数据信道上对数据进行一次解扩;一次解扩完成后,在最大比合并中对数据进行存储; 将存储的数据进行二次解扩。其中,在最大比合并中对所述数据进行存储的步骤中,具体包括以下步骤建 立信道号channel ID和扩频因子SF与分组号Block ID之间的映射关系,从而根据数据的 channel ID和SF来得到数据的Block ID ;建立Block ID和随机存储器地址之间的映射关 系,从而根据数据的Block ID来得到所述数据的随机存储器地址;将数据存储到得到的 随机存储器地址中。其中,在建立Block ID和随机存储器地址之间的映射关系的步骤中,还包括设 置指示用户重复周期Iteration Period的用户标识,建立Block ID和所述用户标识与随机存 储器地址之间的映射关系。其中,在建立信道号channel ID和扩频因子SF与分组号Block ID之间的映射关系的步骤中,允许用户申请的Block ID的数量为根据SF所计算出的Block ID数量的一倍或两倍,具体取决于用户的码道数。其中,在根据数据的channel ID和SF来得到数据的Block ID的步骤中,在每个传输时间间隔TTI开始的时候为数据申请Block ID,在TTI结束之前的一个重复周期释放 所申请的Block ID。其中,在建立信道号channel ID和扩频因子SF与分组号Block ID之间的映射关系的步骤中,用映射表来存储所述channel ID和SF与所述Block ID之间的映射关系。其中,存储所述BlockID的随机存储器的数量为2,存储所述数据的随机存储器 的数量为4。其中,在最大比合并中对数据进行存储是由硬件来完成的。其中,在根据数据的channel ID和SF来得到数据的Block ID的步骤中,利用计数器来对Block ID的数量进行计数。4本专利技术还提出了一种基于宽带码分多址的上行解调装置,包括一次解扩单 元,用于在上行数据信道上对数据进行一次解扩;存储单元,用于一次解扩完成后在最 大比合并中对数据进行存储;二次解扩单元,用于将存储的数据进行二次解扩。其中,存储单元包括分组Block控制模块,用于建立信道号channel ID和扩频 因子SF与分组号Block ID之间的映射关系,从而根据数据的charaiel ID和SF来得到所 述数据的Block ID;随机存储器模块,用于建立Block ID和随机存储器地址之间的映射 关系,从而根据所述数据的Block ID来得到所述数据的随机存储器地址,并将所述数据 存储到得到的所述随机存储器地址中。针对按Charaiel ID索引的方法,本专利技术提出了一种物理专用数据信道本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于宽带码分多址的上行解调方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:在上行数据信道上对数据进行一次解扩;一次解扩完成后,在最大比合并中对所述数据进行存储;将存储的所述数据进行二次解扩。

【技术特征摘要】
1.一种基于宽带码分多址的上行解调方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤 在上行数据信道上对数据进行一次解扩;一次解扩完成后,在最大比合并中对所述数据进行存储; 将存储的所述数据进行二次解扩。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在最大比合并中对所述数据进行存储的 步骤中,具体包括以下步骤建立信道号channel ID和扩频因子SF与分组号Block ID之间的映射关系,从而根据 数据的channel ID和SF来得到所述数据的Block ID ;建立Block ID和随机存储器地址之间的映射关系,从而根据所述数据的Block ID来 得到所述数据的随机存储器地址;将所述数据存储到得到的所述随机存储器地址中。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在建立BlockID和随机存储器地址之间 的映射关系的步骤中,还包括设置指示用户重复周期Iteration Period的用户标识,建立所 述Block ID和所述用户标识与随机存储器地址之间的映射关系。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在建立信道号channelID和扩频因子SF 与分组号BlockID之间的映射关系的步骤中,允许用户申请的Block ID的数量为根据SF 所计算出的Block ID数量的一倍或两倍。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在根据数据的channelID和SF来得到所 述数据的BlockID的步骤中,在每个传输时间间隔TTI开始的时候为所述数据申请B...

【专利技术属性】
技术研发人员:张明
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:94

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