專利名稱:獲取輔同步信息的方法和裝置及相鄰小區(qū)搜索方法和裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及移動通信領域,具體而言,涉及一種獲取改進的輔同步信息的方法和裝置以及一種相鄰小區(qū)搜索方法和裝置。
背景技術:
在移動通信系統中,將用戶端與小區(qū)進行頻率同步并獲取時間以及檢測小區(qū)號的過程稱為小區(qū)搜索。用戶端必須周期性進行相鄰小區(qū)搜索,以便更新要連接的小區(qū)并且發(fā)現用于進行切換的候選小區(qū)。在當前的一些系統中,基于主同步信號PSS和輔同步信號SSS 進行小區(qū)搜索,其中的相鄰小區(qū)搜索通常分為兩個階段。例如,在LTE系統(長期演進系統)的情況下在相鄰小區(qū)搜索的第一階段中,通過對主同步信道PSCH的盲檢測得到主同步信號標識PSS ID和時隙定時(5ms定時同步);在相鄰小區(qū)搜索的第二階段中,基于第一階段檢測得到的PSS ID和時隙定時,對輔同步信道SSCH進行檢測得到小區(qū)組標識Group ID, 循環(huán)前綴長度CP_type和幀定時。
發(fā)明內容
本發(fā)明的一個目的是,獲取更為準確的輔同步信息。本發(fā)明的另一個目的是,借助更為準確的輔同步信息來進行相鄰小區(qū)搜索,從而改進小區(qū)搜索的結果。根據本發(fā)明的一個實施例,提供了一種獲取改進的輔同步信息的方法,包括利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號;基于生成的輔同步信號對輔同步信道進行估計;以及基于對輔同步信道的估計結果檢測輔同步信息,從而確定改進的輔同步信息。在該方法中,由于利用輔同步信號對輔同步信道進行估計,并利用輔同步信道的估計結果來檢測輔同步信息,從而改進了所獲取的輔同步信息。此外,根據本發(fā)明的一個實施例還提供了一種相鄰小區(qū)搜索方法,包括基于主同步信號獲取主同步信息;利用主同步信息獲取輔同步信息;以及基于所述主同步信息和輔同步信息利用輔同步信號獲取改進的輔同步信息。在該方法中,由于進一步利用了輔同步信號來獲取輔同步信息,所以改進了所獲取的輔同步信息,從而也改進了相鄰小區(qū)的搜索結果。此外,根據本發(fā)明的一個實施例還提供了一種獲取改進的輔同步信息的裝置,包括輔同步信號生成器,其被配置用于利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號;輔同步信道估計器,其被配置用于基于生成的輔同步信號對輔同步信道進行估計;以及輔同步信息檢測器,其被配置用于基于對輔同步信道的估計結果檢測輔同步信息,從而確定改進的輔同步信息。此外,根據本發(fā)明的一個實施例還提供了一種相鄰小區(qū)搜索裝置,包括主同步信息獲取器,其被配置用于基于主同步信號獲取主同步信息;第一輔同步信息獲取器,其被配置用于利用主同步信息獲取輔同步信息;以及第二輔同步信息獲取器,其被配置用于基于所述主同步信息和輔同步信息利用輔同步信號獲取改進的輔同步信息。
上述裝置也具有與相應的方法相同的優(yōu)點。
本發(fā)明可以通過參考下文中結合附圖所給出的描述而得到更好的理解。所述附圖連同下面的詳細說明一起包含在本說明書中并且形成本說明書的一部分,而且用來進一步舉例說明本發(fā)明的優(yōu)選實施例和解釋本發(fā)明的原理和優(yōu)點。在附圖中圖1示出了現有技術中的獲取同步信息的方法的示意性流程圖;圖2示出了根據本發(fā)明的一個實施例的獲取改進的輔同步信息的方法的流程圖;圖3進一步示出了圖2所示的方法中的檢測輔同步信息的步驟的細節(jié);圖4示出了根據本發(fā)明的一個實施例的獲取改進的同步信息的方法的流程圖;圖5示出了根據本發(fā)明的一個實施例的相鄰小區(qū)搜索方法的流程圖;圖6示出了根據本發(fā)明的一個實施例的獲取改進的輔同步信息的裝置的示意性結構圖;圖7示出了圖6中的輔同步信息檢測器的細節(jié);以及圖8示出了根據本發(fā)明的一個實施例的無線接收機的系統框圖。
具體實施例方式在下文中將結合附圖對本發(fā)明的示范性實施例進行描述。為了清楚和簡明起見, 在說明書中并未描述實際實施方式的所有特征。然而,應該了解,在開發(fā)任何這種實際實施例的過程中必須做出很多特定于實施方式的決定,以便實現開發(fā)人員的具體目標,并且這些決定可能會隨著實施方式的不同而有所改變。此外,還應該了解,雖然開發(fā)工作有可能是非常復雜和費時的,但對得益于本公開內容的本領域技術人員來說,這種開發(fā)工作僅僅是例行的任務。在此,還需要說明的一點是,為了避免因不必要的細節(jié)而模糊了本發(fā)明,在附圖中僅僅示出了與根據本發(fā)明的方案密切相關的裝置結構,而省略了與本發(fā)明關系不大的其他細節(jié)。如在背景技術中所提及的那樣,相鄰小區(qū)搜索通常包括兩個階段。在相鄰小區(qū)搜索的第二階段,通常采用相干檢測來對SSCH進行檢測。其中,使用第一階段檢測得到的PSS 對PSCH進行信道估計并將該PSCH的信道估計結果作為SSCH的信道估計。例如,圖1示出了現有技術中的獲取輔同步信息的方法的示意性流程圖。如從圖1中可以看到的那樣,在步驟110中,利用候選的主同步信息來生成主同步信號PSS,其中該主同步信息包括PSS ID和時隙定時,在LTE系統中,該時隙定時例如是5ms 時隙定時。在步驟120中,基于生成的主同步信號PSS和接收到的經過頻域濾波的PSCH的信號Rpsqi來對PSCH進行信道估計。在步驟130中,基于步驟120中得到的PSCH的信道估計^raai和接收到的經過頻域濾波的SSCH的信號Iissai來確定輔同步信息,其中該輔同步信息包括小區(qū)組標識Group ID,循環(huán)前綴長度CP_type和幀定時。如從圖1中可以看到的那樣,為了確定輔同步信息, 可以基于PSCH的信道估計^rara和信號Rssai進行相干檢測以初步獲取候選的輔同步信號SSS,并在步驟150中基于這些候選的SSS與理論上的各SSS的相關值來計算度量值,最后在步驟160中利用度量值和預先確定的門限值的比較來最終確定候選的輔同步信息。需要說明的是,為了降低隨機干擾,提高信噪比,可以對連續(xù)的多個時隙和/或多個天線的接收信號重復地進行步驟120中的PSCH信道估計和步驟130中的相干檢測并將檢測的結果進行累加(步驟170),這在圖1中用虛線表示,其中Nk表示天線的數目。最終,輸出候選的同步信息,該同步信息包括主同步信息和輔同步信息。發(fā)明人注意到,由于PSCH和SSCH之間存在差異,這種相干檢測會帶來性能損失, 尤其是在TDD幀結構和高速場景下,性能損失特別明顯。另一個比較常見的應用場景是異頻測量。在異頻測量場景下進行相鄰小區(qū)搜索時基于5ms的測量空隙(Gap),而在該測量空隙中的PSCH和SSCH之間的間隔可能會比較大,因此它們之間的差異也可能會帶來性能損失。雖然也可能采用非相干檢測算法,比如差分相關和部分相關,但是這些非相干檢測算法會帶來信噪比(SNR)的損失。第一實施例如上面所提及的那樣,正是因為在PSCH和SSCH之間存在差異,所以利用PSCH的信道估計結果來獲取輔同步信息必然會導致誤差,而在PSCH和SSCH之間的差異越大的情況下,該誤差越明顯。因此,為了克服該缺陷,本發(fā)明提出了一種獲取改進的輔同步信息的方法。圖2示出了根據本發(fā)明的一個實施例的獲取改進的輔同步信息的方法的流程圖。在步驟S210中,利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號。本領域技術人員知道,在得知主同步信息PSS標識和時隙定時以及輔同步信息CP長度、幀定時和小區(qū)組標識的情況下,可以生成與該主同步信息以及輔同步信息對應的輔同步信號SSS。需要說明的是,該主同步信息以及輔同步信息可以是由前面的其他方法步驟生成的,或者也可以是從外部輸入的,例如由用戶輸入的,等等。在步驟S220中,基于生成的輔同步信號SSS對輔同步信道SSCH進行估計,從而獲得SSCH的估計的信道響應。為了對輔同步信道進行估計,可以使用多種方法。在此,為了說明起見,對輔同步信道的每個子載波利用最小二乘(LQ信道估計方法來獲得輔同步信道SSCH的估計結果。例如,對于SSCH信道上接收到的信號的第k個子載波,其信道估計可以通過下式來計算
權利要求
1.一種獲取改進的輔同步信息的方法,包括 -利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號; -基于生成的輔同步信號對輔同步信道進行估計;以及-基于對輔同步信道的估計結果檢測輔同步信息,從而確定改進的輔同步信息。
2.一種獲取改進的輔同步信息的裝置,包括-輔同步信號生成器(610),其被配置用于利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號;-輔同步信道估計器(620),其被配置用于基于生成的輔同步信號對輔同步信道進行估計;以及-輔同步信息檢測器(630),其被配置用于基于對輔同步信道的估計結果檢測輔同步信息,從而確定改進的輔同步信息。
3.根據權利要求2所述的裝置,其中所述輔同步信號信息檢測器(630)包括 -相干檢測器(6301),其被配置用于基于對輔同步信道的估計結果對輔同步信道的接收信號進行相干檢測,從而獲取相干檢測信號;以及-度量計算器(6303),其被配置用于基于輔同步信號生成器(610)生成的輔同步信號和相干檢測器(6301)獲取的相干檢測信號進行互相關以得到互相關值,并基于互相關值計算相應的度量值;以及-輔同步信息確定器(6305),其被配置用于根據度量值來確定改進的輔同步信息。
4.根據權利要求2所述的裝置,其中主同步信息包括主同步信號標識和時隙定時。
5.根據權利要求2所述的裝置,其中輔同步信息包括循環(huán)前綴長度、幀定時和小區(qū)組標識。
6.根據權利要求3所述的裝置,其中所述輔同步信號信息檢測器(630)還包括累加器, 其被配置用于相應地累加對連續(xù)的多個時隙和/或多個天線的接收信號重復相干檢測的操作得到的相干檢測信號。
7.根據權利要求2所述的裝置,其中輔同步信道估計器(620)被配置用于針對輔同步信道的多個子載波將所述輔同步信道的估計結果求加權平均值,從而獲得改進的估計結果。
8.根據權利要求3所述的裝置,其中度量計算器(630 被配置用于計算多個或全部輔同步信號和相干檢測步驟中獲取的相干檢測信號的互相關值的平均值,并基于所述互相關值和平均值的比值確定度量值。
9.一種相鄰小區(qū)搜索裝置,包括-主同步信息獲取器(810),其被配置用于基于主同步信號獲取主同步信息; -第一輔同步信息獲取器(820),其被配置用于利用主同步信息獲取輔同步信息;以及 -第二輔同步信息獲取器(830),其被配置用于基于所述主同步信息和輔同步信息利用輔同步信號獲取改進的輔同步信息。
10.根據權利要求9所述的裝置,其中第二輔同步信息獲取器(830)是根據權利要求2 至8中的任一項所述的裝置。
全文摘要
本發(fā)明公開了獲取輔同步信息的方法和裝置及相鄰小區(qū)搜索方法和裝置。所述獲取輔同步信息的方法包括利用主同步信息和輔同步信息生成輔同步信號;基于生成的輔同步信號對輔同步信道進行估計;以及基于對輔同步信道的估計結果檢測輔同步信息,從而確定改進的輔同步信息。
文檔編號H04W56/00GK102300286SQ201010216008
公開日2011年12月28日 申請日期2010年6月23日 優(yōu)先權日2010年6月23日
發(fā)明者李寶金, 王昕 申請人:富士通株式會社