[發明專利]一種LTE系統小區檢測方法有效
| 申請號: | 201210499241.6 | 申請日: | 2012-11-29 |
| 公開(公告)號: | CN103856956B | 公開(公告)日: | 2017-09-08 |
| 發明(設計)人: | 胡磊;桂竟晶;陳恒毅;楊恩浩 | 申請(專利權)人: | 重慶重郵信科通信技術有限公司 |
| 主分類號: | H04W24/00 | 分類號: | H04W24/00 |
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| 地址: | 400065 *** | 國省代碼: | 重慶;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 lte 系統 小區 檢測 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種長期演進系統(Long Term Evolution,LTE),尤其是涉及一種LTE系統小區檢測方法。
背景技術
在LTE系統中,當鄰區的信號質量滿足重選或切換條件時,用戶設備(User Equipment,UE)需要搜索和測量周圍的鄰區,準確快速地對鄰區進行檢測是完成重選或切換的前提條件。
在LTE系統中,小區ID由小區組標識NID1和小區組內標識NID2唯一確定(小區ID=3×NID1+NID2)。小區組內標識NID2(NID2=0,1,2)由主同步信號(Primary Synchronization Signal,PSS)獲取,小區組標識NID1由輔同步信號(Secondary Synchronization Signal,SSS)獲取,每一個NID2對應336種輔同步信號序列(一個無線幀中前后5ms的輔同步信號不同),利用該輔同步序列可區分出168種NID1和小區接收信號的無線幀頭。
LTE小區ID檢測主要分為兩步:第一步:PSS同步位置和對應的小區組內標示NID2的檢測,第二步:利用PSS與SSS的相對位置關系,獲取SSS信號,利用SSS信號檢測小區組標示NID1,根據檢測的小區組標示NID1和小區組內標示NID2,得到物理層小區ID。
當前常用的小區檢測方法是:(1)利用接收時域信號與本地的主同步信號做相關,根據相關功率峰值大小,得到M個疑似PSS同步位置、相關功率和對應的小區組內標識NID2;(2)按順序執行完所有疑似同步位置的ID檢測,最后從檢測的所有ID中篩選出需要的N個小區ID。在具體ID搜索的實施方式上,優選使用同頻干擾消除提高ID檢測性能,其具體操作方式為:在某一個固定同步位置,首先檢測出強小區ID,如果判斷強小區有效,對強小區成分進行干擾消除,再進行弱小區的檢測,直至檢測的小區判決無效或者達到同一個位置最大檢測次數,才結束該位置的ID檢測;
當前常用的小區檢測方法存在以下問題:
首先,由于1個PSS可能對應多個SSS(如多個同頻小區NID2相同,NID1不同),即PSS相關功率大小可能由多個小區功率值的累加和構成,PSS相關功率無法真實體現小區功率強弱。
其次,輸出的PSS同步位置既有可能是其中一個小區對應的多徑位置,也有可能是另一真實存在小區的PSS位置,當兩個小區PSS相同時(兩小區為同步組網),無法進行有效區分是多徑位置還是真實位置。
再者,對多個疑似同步位置按順序進行ID檢測,導致小區ID檢測時間長,功耗大。
發明內容
為解決以上問題,本發明目的在于提供一種低代價的LTE小區檢測方法與裝置,以克服現有技術中檢測小區ID處理時間長、功耗大的問題。
本發明的一種LTE小區檢測方法,包括:
201、接收時域數據RecData分別與本地主同步信號做相關,根據相關功率獲取從大到小的M個相關功率值,及M個相關功率對應的疑似主同步信號位置和小區組內標識NID2;
202、從疑似主同步信號位置中選擇相關功率最強的位置,根據主同步信號PSS與輔同步信號SSS的相對位置關系,獲取SSS時域信號,將接收的SSS時域信號做快速傅里葉變換FFT,得到SSS頻域信號;
203、利用獲得的所述SSS頻域信號檢測小區組標識NID1,得到小區組標識NID1,根據所述NID1和所述NID2,確定小區ID;
204、對檢測小區ID進行有效性判斷;
205、計算小區ID多徑位置,利用多徑位置對疑似主同步信號位置進行有效性判斷;
206、更新疑似主同步位置的功率值。
優選的,在202所述從疑似主同步位置中選擇相關功率最強的位置后,包括同頻干擾消除步驟,包括:
202A、計算待檢測主同步位置分別與已檢測小區主同步信號位置之間的相對距離;
202B、如果相對距離在同頻干擾范圍內,則進入202C,否則,直接進入后續過程;
202C、對檢測小區進行干擾消除,進入后續過程。
本發明利用功率排序保證每次檢測的小區為最強小區,避免對M個疑似同步位置進行遍歷檢測,降低了計算復雜度,縮短了小區檢測的處理時間,同時對檢測小區ID進行有效性判斷,計算小區ID多徑位置,利用多徑位置對疑似主同步信號位置進行有效性判斷,減少虛同步位置的ID檢測概率,同時對檢測同步位置的功率值進行更新,并進一步利用同頻干擾消除,提高了弱小區的檢測成功率。
附圖說明
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