[发明专利]一种LTE系统的同频邻区搜索装置和方法有效
申请号: | 201110391338.0 | 申请日: | 2011-11-30 |
公开(公告)号: | CN102421114A | 公开(公告)日: | 2012-04-18 |
发明(设计)人: | 李亚辉;张国松;胡剑锋;莫勇;任江涛;吴齐发;唐相国 | 申请(专利权)人: | 合肥东芯通信股份有限公司 |
主分类号: | H04W24/00 | 分类号: | H04W24/00;H04W48/16 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 逯长明 |
地址: | 230088 安徽省合肥市黄山*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 lte 系统 频邻区 搜索 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种LTE(Long Term Evolution system,长期演进系统)的同频邻区搜索装置和方法。
背景技术
当前,在通信技术领域由3G时代向4G时代的过渡过程中,LTE系统被广泛的认为是准4G无线通信系统。在LTE系统中,为了支持移动性,UE(User Equipment,用户设备)需要周期性搜索和测量周围的邻区,当邻区的信号质量高于服务小区时,则判断是否需要将当前的UE切换至邻区。因此,准确快速的邻区搜索是当前保证UE正确切换的前提条件。
在LTE系统中,UE利用PSS(Primary Synchronization Signal,主同步符号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)来实现邻区搜索。即通过PSS和SSS确定小区所采用的Nid1(小区组ID)、Nid2(小区组内ID)和小区的帧定时,并通过Nid1和Nid2确定小区唯一的ID(IDentity,小区号码)(ID=Nid1*3+Nid2)。
针对FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)模式,PSS和SSS的时域位置如图1所示,PSS位于Slot0和Slot10的最后一个OFDM符号,SSS位于Slot0和Slot10的倒数第二个OFDM符号。针对TDD(Time DivisionDuplexing,时分双工)模式,PSS和SSS的时域位置如图2所示,PSS位于Slot2和Slot12的第三个OFDM符号,SSS位于Slot1和Slot11的最后一个OFDM符号。在频域上,针对FDD模式和TDD模式,无论系统占用多大带宽,PSS和SSS都是只占用中间6个RB。
其中,PSS符号承载PSC(Primary Synchronization Code,主同步码),该PSC码是定义在频域上的Zadoff-Chu序列,基于该Zadoff-Chu序列用三个不同的根序列(25,29,34)可区分不同Nid2。SSS符号承载SSC(Secondary Synchronization Code,辅同步码),该SSC码由2个31长的二进制序列交织串联而成,共存在336种可能的序列结构,利用该SSC码可区分出168种Nid1以及小区前5ms标识或后5ms标识的两种可能。
在邻区搜索的过程中,包括同频邻区搜索和异频邻区搜索,当前常用的同频邻区搜索方法是通过PSS检测得到PSS符号位置和Nid2;然后再通过PSS符号的位置计算出SSS符号的位置,再通过SSS检测得到Nid1和小区帧定时;最后基于获取到的Nid2和Nid1确定小区唯一的ID。
但是,利用上述现有技术中的同频邻区搜索方法进行邻区搜索时,并不涉及对PSS和SSS检测结果的有效性判断,因此,极易出现检测到假小区的情况,从而导致无法快速准确实现对所有邻区的搜索。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种LTE系统的同频邻区搜索装置和方法,以克服现有技术中缺乏对PSS和SSS检测结果进行有效判断,使检测到假小区的概率增大,从而导致无法快速准确搜索所有邻区的问题。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种长期演进LTE系统的同频邻区搜索方法,包括:
接收数据并进行处理,获取对应的数字信号;
对所述数字信号进行主同步符号PSS检测,获取PSS平均相关累加功率,以及PSS相关累加功率中从大到小的前M个峰值,及M个峰值对应的位置和小区组内ID Nid2;
从所述M个峰值中选取满足预设PSS有效峰值判决条件的M′个有效峰值;
对所述M′个有效峰值做辅同步符号SSS检测,获取SSS平均相关累加功率,以及SSS相关累加功率中从大到小的前N个峰值,及N个峰值对应的小区组ID Nid1和前后5ms标识;
从所述N个峰值中选取满足预设SSS有效峰值判决条件的N′个有效峰值;
依据所述N′个有效峰值,计算并获取邻区ID,确定所述邻区为当前搜索邻区。
优选地,所述数字信号进行PSS检测的过程包括:
用保存在本地的3个PSS序列与所述数字信号在一个5ms内做滑动相关,得到一个5ms的PSS相关结果;
重复所述步骤,得到预设数目个5ms的PSS相关结果;
计算各个所述PSS相关结果的PSS相关功率;
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