[发明专利]具有互易性的移动通信系统的信号处理方法及其装置有效
申请号: | 201110179903.7 | 申请日: | 2011-06-29 |
公开(公告)号: | CN102857957B | 公开(公告)日: | 2017-10-03 |
发明(设计)人: | 丁美玲;高扬;金蕾 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04W24/06 | 分类号: | H04W24/06 |
代理公司: | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司44281 | 代理人: | 宋鹰武 |
地址: | 518057 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 互易性 移动 通信 系统 信号 处理 方法 及其 装置 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信系统,尤其涉及具有互易性的移动通信系统的信号处理方法及其装置。
背景技术
民用的移动通信系统一般以蜂窝为基础,并以移动通信网络的形式呈现的,而网络优化是移动通信网络的重要一环。
通常情况下,网络优化依赖于测试终端,通过测试终端生成和记录移动通信系统覆盖区域内的相关数据,最后通过数据分析对网络进行优化,但测试终端的信号处理能力和精度有限,同时需要依赖于网络已有的邻区配置,而在实际情况下,邻小区漏配的现象是普遍存在的,因此利用测试终端进行网络优化的方法具有一定的局限性。此外,网络优化还可以应用扫频仪等设备,尽管这一方法可以部分在邻小区漏配的场景下有效,但由于下行多小区的同频信号相互干扰,使得信号测量的精度受到影响,而且在网络进行部分配置调整之后,也需要重新测试,以反映网络调整之后信号不同叠加情况下的新情况,从而也存在一定的局限性。
对于上下行链路具有互易性特征的移动通信系统,请参考图1,目前已经提出了利用上行信号估算下行覆盖的网络硬仿真系统,例如一种时分同步码分多址(TD-SCDMA)移动通信系统,以及有关信号处理的方法。通过该系统能够大大提升了网络优化的效率和准确性。但目前的网络硬仿真系统均采用标准定义的帧结构,当进行信号处理时,在传播时延达到一定的取值之后,用于信道估计的数据部分将不在基站的信道估计窗之内,因此会导致基站无法对信号进行测量和解析,这将使得网络硬仿真系统很难正常工作。同时,由于没有考虑频偏对于信号处理的影响,从而在部分条件下降低了信号处理的精度,影响了网络硬仿真系统的准确性。
因此,对于网络硬仿真系统的信号处理方法需要进一步地进行设计。
发明内容
本发明要解决的主要技术问题是,提供一种上下行链路具有互易性的移动通信系统的信号处理方法及其装置,避免因空间传播时延导致的系统无法对信号进行测量和解析,同时避免频偏对信号的影响,从而提高信号处理的精度,减少对上下行链路具有互易性的移动通信系统的准确性。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
一种上下行链路具有互易性的移动通信系统的信号处理方法,将所述上下行链路具有互易性的移动通信系统的通用帧结构的至少一个数据单元中的第一预定位置设置为用于信道估计的第一参考信号和第二参考信号,所述数据单元的所述第一预定位置之外的其他位置上承载待处理数据。
进一步地,所述方法还包括将所述帧结构的至少一个数据单元的第二预定位置设置为用于对相邻时隙的保护的保护间隔。
进一步地,对于一个数据单元,所述信号处理方法包括:
定位所述第一参考信号和第二参考信号的实际接收位置;
根据所述第一参考信号和第二参考信号的实际接收位置所接收的数据,分别进行信道估计,分别得到对应的第一实际信道估计结果和第二实际信道估计结果;
根据所述第一实际信道估计结果和第二实际信道估计结果之间的相关性,得到频偏信息;
根据所述频偏信息对该数据单元承载的所述待处理数据进行纠频偏处理。
更进一步地,定位所述第一参考信号和第二参考信号的实际接收位置的步骤,包括:
根据所述第二参考信号的理论接收位置所接收的数据进行信道估计,得到理论信道估计结果;
在所述理论信道估计结果中找到最强径位置;
根据所述最强径位置,推算出起始径位置;
根据所述起始径位置计算得到模拟发射终端到系统的时延;
根据所述模拟发射终端到系统的时延,分别得到所述第一参考信号和第二参考信号的实际接收位置。
更进一步地,所述数据单元包括多个码片,根据所述频偏信息对所述数据单元承载的待处理数据进行纠频偏处理的步骤,包括:以所述第一参考信号的中心位置开始,每前一个码片,多补偿预定相位。
更进一步地,根据所述频偏信息对所述一个数据单元承载的所述待处理数据进行纠频偏处理之后,还包括步骤:
根据所述第一实际信道估计结果和/或第二实际信道估计结果,对纠频偏后的所述一个数据单元承载的待处理数据进行解调。
进一步地,所述方法还包括将所述通用帧结构的相邻的两个数据单元的后一个数据单元的第二预定位置设置为保护间隔。
更进一步地,对于相邻的两个数据单元,所述信号处理方法包括:
定位所述相邻两个数据单元各自的第二参考信号的实际接收位置;
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