[发明专利]一种确定系统帧号的方法及装置有效

专利信息
申请号: 201010599416.1 申请日: 2010-12-21
公开(公告)号: CN102035623A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 李燕;倪立华 申请(专利权)人: 大唐移动通信设备有限公司
主分类号: H04L1/00 分类号: H04L1/00
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 刘松
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 确定 系统 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及通信领域,特别是涉及确定系统帧号的方法及装置。

背景技术

在LTE(长期演进)系统中,通过物理广播信道(Physical Broadcast CHannel,PBCH)来承载主系统信息块(Master Information Block,MIB)信息,以传输用于初始接入的参数。为了保证PBCH的接收性能,PBCH中承载的信息比特数比较少,通常包括:下行带宽信息、小区的物理HARQ指示信道(Physical HybridARQ Indicator CHannel,PHICH)配置和系统帧号(System Frame Number,SFN)。SFN一共用10位来表示,其中高8比特通过MIB传送,低2比特通过PBCH译码正确时所采用的扰码序列来确定。

现有技术中,PBCH在每个无线帧的第0个子帧的第2个时隙的前4个OFDM(正交频分复用)符号的中间72个子载波上传输。现有技术中每4个无线帧对应的扰码序列不同。接收端在收到一个无线帧后,对PBCH进行OFDM解调、解资源映射、解层映射和解预编码以及QPSK(Quadrature PhaseShift Keying,四相相移键控)解调。由于目前解析过程尚未结束,还不知道系统帧号,所以也就无法确定扰码序列。因此,现有技术利用每组扰码序列分别对PBCH进行一次解扰、解速率匹配、信道译码以及解CRC(循环冗余校验)。在CRC校验正确时,根据校验正确时所采用的扰码序列确定当前SFN的低2比特。其中,有4组扰码序列最多要进行4次解扰、解速率匹配、信道译码以及解CRC的操作,复杂度较高,PBCH译码和CRC校验效率较低。

发明内容

本发明实施例提供一种确定系统帧号的方法及装置,用于实现帧序号的确定,有利于提高检验效率。

一种确定系统帧号的方法,包括以下步骤:

用每组扰码序列分别对一个无线帧中的PBCH进行解扰;

对每组解扰后的数据,计算内容相同的两部分比特集合之间的相关性,并获得相关值;

确定获得的所有相关值中最大相关值对应的解扰结果和扰码序列;

对确定的解扰结果进行解速率匹配、信道译码和CRC校验;

在CRC校验正确时,根据确定的扰码序列确定系统帧号的低2比特。

一种用于确定系统帧号的装置,包括:

解扰模块,用于通过每组扰码序列分别对一个无线帧中的PBCH进行解扰;

相关模块,用于对每组解扰后的数据,计算内容相同的两部分比特集合之间的相关性,并获得相关值;

选择模块,用于确定获得的所有相关值中最大相关值对应的解扰结果和扰码序列;

匹配/译码/校验模块,用于对确定的解扰结果进行解速率匹配、信道译码和CRC校验;

帧号模块,用于在CRC校验正确时,根据确定的扰码序列确定系统帧号的低2比特。

本发明实施例中利用每一组扰码序列对同一无线帧中的PBCH进行解扰,以及通过PBCH中存在内容相同的多个部分这一特点,获得其之间的相关性,通过最大相关值确定扰码序列,并进行后续的解速率匹配、信道译码和CRC校验操作。可见,本发明实施例中只需进行一次解速率匹配、信道译码和CRC校验操作,相比于现有技术有4组扰码序列就需要进行4次解速率匹配、信道译码和CRC校验操作,复杂度大幅度减少,提高了系统效率。

附图说明

图1为本发明实施例中确定系统帧号的主要方法流程图;

图2A为本发明实施例中确定系统帧号的详细方法流程图;

图2B为本发明实施例中PBCH中重复比特的示意图;

图3为本发明实施例中在步骤209中判断失败后确定系统帧号的方法流程图;

图4为本发明实施例中连续无线帧的示意图;

图5为本发明实施例中在再接收K-1个无线帧后对K个无线帧进行CRC校验失败后确定系统帧号的方法流程图;

图6为本发明实施例中装置的主要结构图;

图7为本发明实施例中装置的详细结构图。

具体实施方式

本发明实施例中利用每一组扰码序列对同一无线帧中的PBCH进行解扰,以及通过PBCH中存在内容相同的多个部分这一特点,获得其之间的相关性,通过最大相关值确定扰码序列,并进行后续的解速率匹配、信道译码和CRC校验操作。可见,本发明实施例中只需进行一次解速率匹配、信道译码和CRC校验操作,相比于现有技术有4组扰码序列就需要进行4次解速率匹配、信道译码和CRC校验操作,复杂度大幅度减少,提高了系统效率。

参见图1,本实施例中确定系统帧号的主要方法流程如下:

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