[发明专利]一种通信系统中确定参考信号接收功率的方法在审
申请号: | 201310283690.1 | 申请日: | 2013-07-08 |
公开(公告)号: | CN104283823A | 公开(公告)日: | 2015-01-14 |
发明(设计)人: | 龚秋莎;王丽;王单 | 申请(专利权)人: | 普天信息技术研究院有限公司 |
主分类号: | H04L25/02 | 分类号: | H04L25/02;H04L25/03;H04L27/26 |
代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司 11018 | 代理人: | 王一斌;王琦 |
地址: | 100080 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通信 系统 确定 参考 信号 接收 功率 方法 | ||
技术领域
本申请涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种通信系统中确定参考信号接收功率的方法。
背景技术
电力通信网的授权频点离散分布在223.525MHz~231.65MHz的频段上,共40个,每个带宽25KHz,称之为物理子带。其中3个作为同步子带,每隔一个无线帧发送一次同步信号,用于小区搜索。
当前电力通信系统中,通过物理广播信道(PBCH)的导频计算参考信号接收功率(RSRP)。RSRP用途有:小区搜索流程中通过RSRP在相应地小区驻留,测量邻区RSRP后依据切换准则进行小区切换。
当前PBCH信道导频共计13个。由于PBCH信道导频数量有限,在复杂信道环境下,并不能很好的反映RSRP,这样在小区搜索驻留小区判断及小区切换时失误率增大。
发明内容
本发明实施例提出一种通信系统中确定参考信号接收功率的方法,能够利用同步信号测量RSRP,提高了RSRP的准确性。
本发明实施例的技术方案如下:
一种通信系统中确定参考信号接收功率的方法,所述方法包括:
在同步信号中消除正交频分复用OFDM符号间的码间干扰得到更新同步信号;
利用所述更新同步信号确定参考信号接收功率RSRP。
所述在同步信号中消除OFDM符号间的码间干扰得到更新同步信号包括:在同步信号的每个OFDM符号中添加循环前缀CP,得到更新同步信号。
所述同步信号是第一同步信号,所述在同步信号的每个OFDM符号中添加CP包括:在首个OFDM符号时域数据前增加3个采样点长度的CP,在其它OFDM符号时域数据前增加2个采样点长度的CP。
所述同步信号是第二同步信号,所述在同步信号的每个OFDM符号中添加CP包括:在每个OFDM符号时域数据前增加2个采样点长度的CP。
所述同步信号是第一同步信号和第二同步信号的比例是a/b,a,b分别是第一、第二同步信号的加权因子,0<a≤1,0<b≤1,所述在同步信号的每个OFDM符号中添加CP包括:
在第一同步信号中:在首个OFDM符号时域数据前增加3个采样点长度的CP,在其它OFDM符号时域数据前增加2个采样点长度的CP;
在第二同步信号中:在每个OFDM符号时域数据前增加2个采样点长度的CP。
所述利用所述更新同步信号确定RSRP包括:
利用在更新同步信号、测量带宽内一个OFDM符号内的所述更新同步信号的采样点数目、更新同步信号的OFDM符号数目和信道响应确定RSRP。
从上述技术方案中可以看出,在本发明实施例中在同步信号中消除OFDM符号间的码间干扰得到更新同步信号;由于更新同步信号在相同带宽的下有更多采样点,因此,利用所述更新同步信号确定RSRP。这样,能够利用拥有较多采样点的同步信号测量RSRP,提高了RSRP的准确性。
附图说明
图1为通信系统中确定参考信号接收功率的方法流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点表达得更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
在本发明实施例中,由于在电力通信网中同步信号带宽与PBCH信道带宽是相同的。而由于同步信号中的采样点数目多余PBCH信道导频的数目。因此,在同步信号中消除OFDM符号间的码间干扰后,就可以计算RSRP。采样点数目的增益能够提高计算RSRP的准确性。
参见附图1是通信系统中确定参考信号接收功率的方法流程示意图,具体包括以下步骤:
101、在同步信号中消除OFDM符号间的码间干扰得到更新同步信号。
当前电力通信系统中,同步信道由第一同步信号(PSC)和第二同步信号(SSC)组成。在时域上,第二同步信号排列在前,占用462个采样点。第一同步信号放置在第二同步信号之后,占用463个采样点。两个同步信号首尾相连,构成925个采样点(925即为每个子带13个OFDM符号的时域采样点数)。
第一同步信号由Zadoff-Chu序列生成,将62点长度的第一同步信号分为7段,每段的长度分别为6、10、10、10、10、10、6个子载波,分别映射到7个OFDM符号上,两端为占6个子载波的OFDM符号。7个OFDM符号的频域数据分别做64点IFFT,生成448个采样点的时域数据。最后统一加15点CP共463个采样点。
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