[发明专利]WCDMA系统的多径搜索方法和系统有效
申请号: | 201310574698.3 | 申请日: | 2013-11-15 |
公开(公告)号: | CN103595443A | 公开(公告)日: | 2014-02-19 |
发明(设计)人: | 曹慧;付杰尉 | 申请(专利权)人: | 京信通信系统(中国)有限公司 |
主分类号: | H04B1/7113 | 分类号: | H04B1/7113 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;曾旻辉 |
地址: | 510663 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | wcdma 系统 搜索 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种WCDMA系统的多径搜索方法和系统。
背景技术
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)系统中通常采用RAKE接收机对宽带信号进行接收处理,其中对于多径位置的捕获定位是保证信号最终译码正确的关键步骤之一。在传统的多径搜索中,为了保证各径的不相关,搜索得到的径间间隔最小为1个码片,然而在实际环境中,通常存在多条径在一个码片内的情况,即存在胖径现象。
传统的多径搜索算法是将接收的信号通过匹配滤波器之后与本地扰码进行相关处理得到功率延迟矩阵(PDP:Power Delay Profile),再通过峰值判决获得径位置信息,然而由于胖径的存在,PDP中的峰值位置会发生偏移,导致胖径中的两径位置都不能得到准确的定位。为了支持更高的传输速率,WCDMA系统中引入了E-DPDCH(E-DCH Dedicated Physical Data Channel,传输上行数据),采用扩频因子为2的扩频码,同时引入16QAM(Quadrature Amplitude Modulation,数字调制器)高阶调制技术。因此为了抵抗有色噪声的影响,需要采用GRAKE接收技术,这对多径搜索提出了更高的要求,因此,传统的多径搜索算法不再满足需要。
在现有的针对胖径现象的多径搜索技术中,主要有三种相关的处理方法,方法一,直接对胖径中的两径根据其能量进行位置调整;方法二,根据计算得到的早中迟值对径的位置进行调整;方法三,对延时功率矩阵利用迭代运算进行干扰消除,再进行多径搜索。下面对这三种方法进行详细描述:
方法一,当两径靠的很近时,如果两径能量相当,则只能向背离方向滑动或保持原位,如果其中一条径明显强于另一条,则强劲可以自由滑动,弱径只能向背离强径方向滑动,如果弱径太靠近强劲且还要往强劲方向滑动时,删除这条弱径;方法一对多径调整非常粗略,仅根据多径的能量进行调整,不能够保证两条径的位置都找的非常准确。
方法二,使用多径跟踪方法对径位置进行调整,利用传统多径搜索得到的径位置以及其前后1/2chip位置对接收信号进行解扰解扩处理,并进行累加处理得到早中迟值,对早中迟值进行修正,利用早中迟值对径的位置进行调整;方法二根据计算得到的早中迟值对径位置进行调整,不能够抵抗胖径带来的影响,依旧不能保证胖径下两条径的位置都到的非常准确,并且算法较为复杂。
方法三,对接收信号和导频序列进行处理得到上采样信号y,根据|y|2的全局最大值及所述全局最大值附近的共M个采样点,通过使用峰值置零的升余弦函数进行迭代运算,将当前多径波形对其他多径波形的贡献值减去,得到M组上采样信号中残差最小的上采样信号,获取所述残差最小的上采样信号的时延功率谱;方法三是利用峰值置零的升余弦函数对PDP峰值附近的多个点进行迭代运算,消除当前多径波形对其他多径波形的干扰,获得残差最小的上采样信号的时延功率谱,再进行多径搜索。这种算法,对每个PDP峰值都需要进行迭代运算,且全范围内进行二次多径搜索,算法较为复杂。
综上所述,现有技术中的多径搜索方法,难以在低算法复杂度的前提下搜索出准确的多径信息。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种可以在低算法复杂度的前提下搜索出准确的多径信息的WCDMA系统的多径搜索方法和系统。
一种WCDMA系统的多径搜索方法,包括如下步骤:
根据接收的WCDMA系统的信号的功率延迟矩阵搜索出峰值位置,并判决出信号的胖径;
根据胖径的信号特征及辅径位置对胖径中的主径位置进行调整,获得新的主径位置;
根据新的主径位置在所述辅径两侧搜索出新的辅径位置。
一种WCDMA系统的多径搜索系统,包括:
胖径判决模块,用于根据接收的WCDMA系统的信号的功率延迟矩阵搜索出峰值位置,并判决出信号的胖径;
主径调节模块,用于根据胖径的信号特征及辅径位置对胖径中的主径位置进行调整,获得新的主径位置;
辅径搜索模块,用于根据新的主径位置在所述辅径两侧搜索出新的辅径位置。
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