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TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测装置及方法

摘要

本发明公开了一种TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测装置及方法,所述装置包括并行译码模块、DCI信息相关模块、相关值排序模块、盲译码模块以及PDCSCH信道译码模块。所述检测方法对三种不同PHICH资源进行PDCCH译码,直到DCI格式盲检,都采用并行处理,大大提高处理效率,用DCI速率匹配时的重复编码产生的相关性,通过DCI信息相关模块,评估出各个候选集的可能性,并只限定针对最大可能性的2种候选集进行盲检测,从而大大加快盲检速度。

著录项

  • 公开/公告号CN103780343A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-05-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆邮电大学;

    申请/专利号CN201410013006.2

  • 申请日2014-01-13

  • 分类号H04L1/00(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 400065 重庆市南岸区崇文路2号

  • 入库时间 2024-02-20 00:15:49

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-02-15

    授权

    授权

  • 2014-07-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04L1/00 申请日:20140113

    实质审查的生效

  • 2014-05-07

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及通讯领域,尤其涉及一种TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH 资源盲检测装置及方法。

背景技术

TD-LTE系统中,终端利用同步信号PSS/SSS的同步过程,获取了子帧同 步、CP类型以及小区ID等信息。然后,通过接收PBCH信道,获取了系统带 宽、帧号以及PHICH的相关资源配置,主要包括PHICH-Duration与Ng,从而 可以计算出然而PHICH的最终组数为可见还涉及参数mi, 其决定于上下行配置,而上下行配置参数包含在系统消息1(SIB1)里面,因 此在SIB1正确译码之前PHICH信道资源组数是未知的。SIB1信息包含在 PDSCH信道,而PDSCH信道译码所需的控制信息均包含在PDCCH信道内, 因此必须先对PDCCH信道进行译码。可见,在进行PDCCH译码过程中,需 要盲检测PHICH的不同mi取值情况下的各种资源配置情况。

在TD-LTE系统中采用帧结构类型2,mi的取值与上下行配置关系参考图 1。由于SIB1固定在子帧5上发送,从图1可以看出,mi可能的取值为0、1、 2,因此需要在PHICH的三种不同mi取值下的资源配置情况下,盲检测PDCCH 信道。对于SIB1的译码,根据3GPP协议规定,采用SI-RNTI进行扰码,PDCCH 处于公共搜索空间,因此对不同的mi值,需要从解资源映射到CRC校验进行6 个候选的盲检,最大可能经历18次DCI盲检计算,可见,计算量大,计算延 时长。

经检索发现,中国专利申请号为201310242917,名称为“一种用于td-lte 系统提高盲检效率的方法”中,提出了相关算法来减少盲检次数,应用于所有盲 检情况,需判断相关值是否过门限,以及在都不过门限的情况下,还需要进行 专用空间搜索的处理。

发明内容

有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种TD-LTE 系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测装置及方法,用于TD-LTE系统中在 SIB1接收时,对PHICH信道资源盲检测,能有效提高PHICH检测效率,加速 SIB1信息译码速度。

为实现上述目的,本发明提供了一种TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH 资源盲检测装置,包括并行译码模块、DCI信息相关模块、相关值排序模块、 盲译码模块以及PDCSCH信道译码模块,所述译码模块用于对不同PHICH资 源进行PDCCH译码至解扰,所述译码模块与所述DCI相关模块连接将得到的 译码数据传送给所述DCI相关模块,所述DCI相关模块用于对所述译码数据进 行计算得到相关值,所述DCI相关模块与所述相关值排序模块连接将得到的所 述相关值传送到所述相关值排序模块,所述相关值排序模块对所述相关值进行 排序,所述相关值排序模块与所述盲译码模块连接将排好序的相关值对应的 DCI候选数据传送到所述盲译码模块,所述盲译码模块用于对排好序所述相关 值对应的DCI候选数据进行译码,所述盲译码模块与所述PDCSCH信道译码 模块连接将译码后的结果传送到所述PDCSCH信道译码模块,所述PDCSCH 信道译码模块用于对PDSCH信道进行译码,获得SIB1信息,所述并行译码模 块具体包括解资源映射模块、解循环移位模块、解四元组映射模块、解调模块 和解扰模块,所述盲译码模块包括解速率匹配模块、维特比译码模块和CRC 检测模块。

一种TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测方法,包括如下步骤:

步骤1:输入mi=0,1,2三个值的PHICH资源,根据不同的mi值,并行处理 解资源映射、解循环移位、解四元组映射、解调、解扰译码过程,得到三组译 码数据;

步骤2:对所述每组译码数据根据不同DCI盲检候选集得到6个不同的相 关值、三组共18个相关值;

步骤3:对所述18个相关值从大到小排序;

步骤4:对所述排好序的相关值对应的DCI候选数据进行解速率匹配、 viterbi译码和CRC校验;

步骤5:根据步骤4得到的DCI信息,对承载SIB1信息的PDSCH信道进 行译码,获得SIB1信息。

在本发明较佳实施方式中,所述步骤1包括如下步骤:

(1a)根据mi=0,1,2不同取值,并行求出PHICH信道的不同组数以及对应 的不同资源映射位置,在PDCCH信道解映射时,空出这些不同的PHICH位置, 得到三组不同的数据;

(1b)步骤(1a)输出的三组不同数据输入所述解循环移位模块,所述解循环 移位模块并行处理后得到三组输出数据,同时输出所述三组输出数据到所述输 入解四元组映射模块,所述解四元组映射模块对所述三组数据并行处理将结果 输入所述解调模块,所述解调模块并行处理后的三组输出数据同时输入所述解 扰模块,经过并行处理输出三组不同的译码数据。

在本发明的另一较佳实施方式中,所述步骤2包括如下步骤:

(2a)PDCCH公共搜索空间包括聚合等级L=4,8两种情况,分别计算出6 个候选等级的起始位置;

(2b)采用公式计算所述6个候选等级之一的DCI相 关值,其中ri(k)表示经过并行译码模块处理后的第i组(i=1,2,3)输出数据,li,j表 示第i组数的第j个候选集的起始位置,M表示在PDCCH在解速率匹配之后的 输出长度,即(DCI数据长度+CRC校验码长)*3,j=1,...,6表示每组数据的6 个候选等级号,因此三组数据共得到18个相关值。

在本发明较佳实施方式中,所述步骤4包括如下步骤:

(4a)根据所述相关值最大点对应的所述候选集起始点li,j,对所述并行译码 模块输出的第i组数据,通过解速率匹配模块进行解速率匹配;

(4b)将所述解速率匹配后的数据输入所述Viterbi译码模块和所述CRC校 验模块获得译码结果;

(4c)若CRC校验未过,在相关序列中去掉已计算过的最大值,重复上述 步骤(4a)和(4b)的盲译码过程,否则转向步骤5,此处限制重复盲译码次数为2, 如果仍然CRC校验不过,则译码失败。

与现有技术相比,本发明提供的TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源 盲检测装置及方法只用于SIB1接收,不存在专用空间的搜索,只存在公共空间 搜索,所以可以通过相关算法,将相关值排序后,找到最大值对应的序列进行 译码,而无需判断相关值是否过门限,也不需在都不过门限的情况下,还需要 进行专用空间搜索的处理。具体优点如下:

1.对三种不同PHICH资源进行PDCCH译码,直到DCI格式盲检,都采用 并行处理;

2.对18种候选集利用相关计算进行排序,选择相关值最大的2个候选集进 行译码即可,大大减小了盲检次数。

以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明, 以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

附图说明

图1是PHICH资源配置参数mi的取值与上下行配置关系;

图2是本发明的一个较佳实施例的PHICH资源盲检测装置的框图;

图3是本发明的一个较佳实施例的PHICH资源盲检测方法流程图。

具体实施方式

如图2所示,一种TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测装置, 包括并行译码模块1、DCI信息相关模块2、相关值排序模块3、盲译码模块4 以及PDCSCH信道译码模块5,译码模块1用于对不同PHICH资源进行PDCCH 译码至解扰,译码模块1与DCI相关模块2连接,将得到的译码数据传送给 DCI相关模块2,DCI相关模块2用于对译码数据进行相关计算得到相关值, DCI相关模块2与相关值排序模块3连接将得到的相关值传送到相关值排序模 块3,相关值排序模块3对相关值进行排序,相关值排序模块3与盲译码模块 4连接将排好序的相关值对应的DCI候选数据传送到盲译码模块4,盲译码模 块4用于对排好序相关值对应的DCI候选数据进行译码,盲译码模块4与 PDCSCH信道译码模块5连接将译码后的结果传送到PDCSCH信道译码模块5, PDCSCH信道译码模56用于对PDSCH信道进行译码,获得SIB1信息。并行 译码模块1具体包括解资源映射模块101、解循环移位模块102、解四元组映 射模块103、解调模块104和解扰模块105。盲译码模块4包括解速率匹配模 块401、维特比译码模块402和CRC检测模块403。

并行译码模块1完成针对mi=0,1,2三个值不同取值情况下的PDCCH信道 从解映射到解扰的译码过程DCI信息相关模块2、相关值排序模块3实现了 对18种DCI候选集的可能性评估和选择;盲译码模块4、PDSCH信道译码模 块5完成根据译码出来的DCI信息进行PDSCH信道上承载的SIB信息译码。

一种PTD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测方法,该方法流程如 图3所示,具体包括如下步骤:

(1)分别设置mi=0,1,2三个值输入并行译码模块,根据不同的mi值并行处 理从解资源映射、解循环移位、解四元组映射、解调、解扰译码过程。

步骤(1)包括如下步骤:

(a)根据mi=0,1,2不同取值,并行求出PHICH信道的不同组数以及对应的 不同资源映射位置,在PDCCH信道解映射时空出这些不同的PHICH位置等到 三组不同的处理;

(b)步骤(a)输出的三组不同数据输入解循环移位模块,解循环移位模块并 行处理后的三组输出数据同时输入解四元组映射模块,解四元组映射模块并行 处理后的三组输出数据同时输入解调模块,解调模块并行处理后的三组输出数 据同时输入解扰模块,经过一系列并行处理输出三组不同的译码数据。

(2)分别对步骤(1)输出的三组译码数据分别输入DCI相关模块,每组数据 根据不同DCI盲检候选集等到6个不同的相关值。

步骤(2)包括如下步骤:

(a)PDCCH公共搜索空间包括聚合等级L=4,8两种情况,分别计算出6个 候选等级的起始位置;

(b)采用公式计算某个候选等级下的DCI相关值, 其中ri(k)表示经过并行译码模块处理后的第i组(i=1,2,3)输出数据,li,j表示第i 组数的第j个候选集的起始位置,M表示在PDCCH在解速率匹配之后的输出 长度,即(DCI数据长度+CRC校验码长)*3,j=1,...,6表示每组数据的6个候 选等级号,因此3组数据共得到18个相关值;

(3)排序模块对相关模块输出的18个相关值从大到小进行排序。

(4)盲译码模块对排好序的相关值对应的DCI候选数据进行解速率匹配、 viterbi译码和CRC校验。

步骤(4)包括如下步骤:

(a)按照相关值最大点对应的候选集起始点li,j对并行译码模块输出的第i 组数据进行解速率匹配;

(b)速率匹配后的数据输入viterbi译码、CRC校验模块获得译码结果。

(c)CRC校验未过的话,在相关序列中去掉已计算过的最大值,重复上述 (a)、(b)步骤的盲译码过程,否则转向步骤(5)。此处限制重复盲译码次数为2, 如果仍然CRC校验不过,则译码失败。

(5)根据译码出来的DCI信息,对承载SIB1信息的PDSCH信道进行译 码,获得SIB1信息。

本实施例提供TD-LTE系统中SIB1译码中的PHICH资源盲检测方法对 mi=0,1,2的三种情况进行并行译码处理,大大提高处理效率,另外利用DCI速 率匹配时的重复编码产生的相关性,通过DCI信息相关模块,评估出各个候选 集的可能性,并只限定针对最大可能性的2种候选集进行盲检测,从而大大加 快盲检速度。

以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需 创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中 技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验 可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

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