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CDMA接收器中利用控制信号进行SIR估计的方法

摘要

CDMA接收器中利用控制信号进行SIR估计的方法,主要用于CDMA通信系统。特点:将控制信号与数据信号以相同的方法进行合成,而从合成的信号中取得精确的SIR估计值,即SIR=Eb/Nt。优点:避免了背景技术中的不足之处,实现了从合成的信号中取得精确的SIR估计值,解决了人们长期以来想要解决而没有解决的技术难题。

著录项

  • 公开/公告号CN1479470A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2004-03-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江华立通信集团有限公司;

    申请/专利号CN03142929.7

  • 发明设计人 汪力成;高东杨;

    申请日2003-06-25

  • 分类号H04J13/02;H04Q7/20;H04B7/26;H04B15/00;

  • 代理机构33202 杭州中平专利事务所有限公司;

  • 代理人翟中平

  • 地址 310012 浙江省杭州市西斗门路18号

  • 入库时间 2023-12-17 15:13:52

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-08-10

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):H04J13/02 授权公告日:20090819 终止日期:20150625 申请日:20030625

    专利权的终止

  • 2009-08-19

    授权

    授权

  • 2004-05-12

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2004-03-03

    公开

    公开

说明书

技术领域:

本发明涉及一种SIR的精确估计方法,主要用于CDMA通信系统。

背景技术:

在3G蜂窝移动通信系统CDMA2000中,移动站(终端)需要向基站以800HZ的频率发送PCBS(能源控制位),这样基站就可以进行FPC调整以调整其发射功率,PCB的二进制值对应于功率提高或功率降低命令。为了确定发功率提高或是发功率降低命令,移动站(终端)会对入局信号传输进行SIR(信号干扰比)估计,并将其估计者与一预设值进行比较,如果该估计值高于预设值,则会向基站发出功率降低命令;反之,如果把估计者低于预设值,则会发出功率提高命令。

在电信中大家知道,SIR值等于所需信号的位能(Eb)除以干扰信号的频谱密度,干扰信号频谱密度包括了所有对信号造成损害的因素:接收机前端的热噪,其它蜂窝单元的干扰以及本蜂窝单元的干扰。传统的方法是:每个FINGER获得一个SIR估计值,然后对各个SIR求和从而取得最终SIR估计。

发明内容:

设计目的:将控制信号与数据信号以相同的方法进行合成,从合成的信号中取得精确的SIR估计值。    

标准的移动站(终端)是一种RAKE接收器,这样的接收器对入局信号进行多次时间偏移(路径偏移)的解调,其中每个时间偏移都与信号到达接收器的路径相关。接收器对某一特定时间偏移进行调解的资源叫做FINGER。通常一个接收器有3或4个FINGER,这些FINGERS的最后输出已时序对齐,并最后合成为一个SIR值比单个FINGER输出要高得多的信号。

在CDMA系统中,每一个基站都会不间断地向移动站(终端)发送控制信号,在该基站服务区的移动站(终端)的接收器利用这些控制信号来帮助解调过程,控制信号层叠在有用的信号上,成为按一定路径到达移动站(终端)的复合信号的一部分,移动站(终端)的每一个FINGER都会将控制信号抽取出来,并将其用于不同FINGER输出信号的相位对齐,这样FINGER的输出就可以一致地合成到一起。

FINGER在将入局信号分离为控制信号以及数据信号以后,就可以用标准技术对数据信号进行Eb+Nt测量;然而由于数据信号是由未知数据调制而成,因此反Eb从Eb+Nt分离出来是困难的,类似的,标准技术还可被用于测量控制信号的能量+Nt,然而由于控制的形态已知,Nt就可以简单地从能量+Nt测量中分离出来。知道了Nt和Eb+Nt以后,很简单地以SIR=Eb/Nt的公式计算出SIR值来。在以前的做法中,接收器的整体SIR是每一个FINGER的SIR的和。

当Nt值在不同的路径中有显著不同时,以前的近似取值方法表现不好,导致不准确的SIR估计,从而使快速前向功率控制算法的效率下降。如果SIR被低估,控制算法就会使得基站向有问题的用户发出过高的功率。由于在CDMA中同一个射频段由所有用户至上共享,于是就会造成对其它用户的过度干扰。另一方面,如果SIR被高估,基站没有向有问题的用户发出相应功率,语音/数据传输的质量就会降低。

其技术方案:CDMA接收器中利用控制信号进行SIR估计的方法,将控制信号与数据信号以相同的方法进行合成,而从合成的信号中取得精确的SIR估计值,即SIR=Eb/Nt。原始I和Q数据首先通过一个求积器(QDS)把CDMA PN卷积码(spreading code)从信号中剔除,结果信号分成两路,一路送往Walsh Decover电路,取出有噪声的数据信号版本,另一路送往Pilot Deeover电路,取出有噪声的控制信号版本;WalshDecover电路的输出数据与MRC权系数相乘剔除数据信号中的相位旋转,Pilot Decover电路的输出数据与MRC权系数相乘剔除控制信号中的相位旋转;数据信号及控制信号经过相位对齐及时间对齐,从不同FINGER出来的信号经数据合成器和控制合成器被合成起来;控制合成器的输出被送往extract Q Stream电路以隔离只携带干扰信号的控制信号,所有的平方和再除以N(样本数),使compute Eb模块的计算时间与compute Nt模块的计算时间相同,最后得SIR=Eb/Nt

本发明与背景技术相比,将控制信号与数据信号以相同的方法进行合成,避免了背景技术中的不足之处,实现了从合成的信号中取得精确的SIR估计值,解决了人们长期以来想要解决而没有解决的技术难题。

附图说明:

图1是CDMA电信接收器的模块示意图。

具体实施方式:

图1是CDMA电信接收器的模块图,该图介绍如何精确估计SIR的方法。图上只有1个FINGER,而且也只有与形成SIR估计值相关的部分被描述出来。

入局的原始I和Q信道数据是通过图上所没有显示的一系列标准接收器电路取得的:天线,接收放大器,射频到中频混合器,接收通频(BANDPASS)过滤器,接收自动增益控制电路,IF-to-baseband混合器以及输出原始I和Q数据的模拟数据转换器。这些数据都由FINGER利用标准时间跟踪机制进行时序对齐,所有这些数据都是标准技术,不是CDMA所特有。附图1,原始I和Q数据首先通过一个求积器(QDS)把CDMA PN卷积码(spreading code)从信号中剔除,结果信号分成两路,一路送往Walsh Decover电路,取出有噪声的数据信号版本,另一路送往Pilot Decover电路,取出有噪声的控制信号版本。QDS、Walsh Decover和Pilot Decover电路在CDMA领域都是耳熟能详的,可以通过适当的实验制成。在信道估计模块中,控制信号经过过滤、形成复杂的conjugate。目前有许多种可能的复杂过滤器实现,每一种都会根据常见的MRC技术给出不同的权系数近似取值。信道估计模块的输出就是这些权系数。

基站的发射器一般把独立的数据放到I和Q信道中。然而,信道干扰使得这些信号相互干扰混合,Walsh Decover电路的输出数据据说是相位旋转的。这些相位旋转被标以“derotate data”名称的乘法所消除:Walsh Decover电路的输出数据与MRC权系数相乘。同样的,PilotDecover电路的输出数据与MRC权系数相乘也剔除了控制信号中的相位旋转。

蜂窝CDMA系统的一个关键性质是控制信号只在I信道中传输,因此在解除相位旋转以后,所有需要的控制信号重又只在I信道中传输。从统计角度来说,信道干扰与损害对I信道与Q信道的影响是均等的,对数据信道以及控制信道也是如此。因此,消除相位旋转以后的控制信号Q信道就是数据信号所受干扰的精确表述。

一旦数据以及控制信号经过相位对齐以及时间对齐,从不同FINGER出来的信号就可以被合成起来,这个合成是通过叫”数据合成器”和”控制合成器”的电路完成的。数据位能Eb是利用标准技术(图上是“compute Eb”)从数据合成器的输出中计算出来的。如同图上等式所表示的,所有的复杂平方和(I信道和Q信道)被M除以得到Eb(这样就取得了M位流间隔内的平均值)。

控制合成器的输出被送往“extract Q stream”电路以隔离那些只携带干扰信号的控制信号。干扰的能量用与计算Eb相类似的方法得出:所有的平方和再除以N(样本数).M和N被合理选择从而使得“computeEb”模块的计算时间与“compute Nt”模块的计算时间相同。在CDMA系统中这个时间值是1.25毫秒。最后,一个除法电路计算出Eb/Nt,这个值就是所需的SIR估计值。

本发明要声明的是这个计算Nt的新方法,换句话讲,图1上标记为“derotate pilot”、“pilot combiner”、“extract Q stream”和“computeNt”的模块图组成了CDMA系统中一个移动台(终端)对基站信号干扰的精确估计的新方法。本发明的主要改进是:传统做法是每个FINGER获得一个SIR估计值,然后对各个SIR求和从而取得最终SIR估计;而我们的方法是将控制信号与数据信号以相同的方法进行合成,而从合成的信号中取得精确的SIR估计值。

需要理解到的是:上述实施例虽然对本发明作了比较详细的叙述,但只是说明性的,而不是对本发明的限制,任何不超出本发明实质精神的发明创造,均落入本发明的保护范围之内。

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