[发明专利]LTE上行探测信号频域位置的快速配置方法有效

专利信息
申请号: 201310680679.9 申请日: 2013-12-12
公开(公告)号: CN103702341A 公开(公告)日: 2014-04-02
发明(设计)人: 曾炜 申请(专利权)人: 南京熊猫电子股份有限公司;南京熊猫通信科技有限公司;南京熊猫汉达科技有限公司
主分类号: H04W24/00 分类号: H04W24/00
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 陈建和
地址: 210002 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明LTE上行探测信号频域位置的快速配置方法,对固定频段信道探测,能够证明:在固定频域位置进行上行信道探测时,跳频方式的信道探测时通过A、B、C三个子程序进行两种情形。本发明提出了简化的算法,避免了对n1,n2和n3的计算。在跳频方式下,该算法还可以提高UE信道探测的跳变频率,带来上行调度增益。
搜索关键词: lte 上行 探测 信号 位置 快速 配置 方法
【主权项】:
1.LTE上行探测信号频域位置的快速配置方法,其特征是步骤如下,首先,对固定频段信道探测,能够证明:在固定频域位置进行上行信道探测时,Δk0=4nRRC-4nRRCmodmSRS,BSRS---(2)]]>表示由参数BSRS决定的信道探测带宽;式(12)避免了有关中间变量的计算,但是,仍然涉及到求余运算,为了简化运算,通过下列步骤来求SRS的频域起始位置:a)求出c和c′,使得且c和c′都是2的整数幂;b)令l=4nRRCmodc和l′=4nRRCmodc′,l和l′通过对4nRRC简单的移位来实现;c)对于l′≤n≤l如果n×mSRS,BSRS4nRRC<(n+1)×mSRS,BSRS,Δk0=n×mSRS,BSRS;]]>进入d);否则,n++;++表示自加操作;d)k0=k0′+Δk0针对跳频方式的信道探测,具体流程如下:d-1)求出最小的c,满足且c是2的整数幂,由于采用二进制表示,因此c很容易求出;d-2)令l通过对4nRRC简单的移位来实现;d-3)对于l≤n如果n×mSRS,BSRS4nRRC<(n+1)×mSRS,BSRS,]]>退出循环;否则,n++d-4)如果bhop=0,BSRS=3,进入子流程A;d-5如果BSRS=bhop+2,进入子流程B;d-6)如果BSRS=bhop+1,进入子流程C;说明:在步骤d-4)到d-6)中都假定如果--、--表示自减操作,直到满足需要指出的是,前述固定频段信道探测相当于跳频信道探测情况下BSRS=bhop的一种特殊情况;子流程Aa)令U=N1×N2×N3,V=N1×N2;W=N2;令b)构造一个列为N3的矩阵M;将中的每一个元素依次按行填入该矩阵;c)将该矩阵分为N1个N2×N3的矩阵;分别记为d)生成矩阵集合其元素索引为0,1,…,2N1-1;e)设元素n在矩阵Mi,在矩阵Mi中的索引为(rn,cn);从上述集合中取出N1个矩阵,其索引依次为:imπ={i,i+1,···,i+(N1-1)};]]>f)将Mi′级联起来,生成N1×N2行,N3列的矩阵M′;g)对于矩阵M′,按如下方式进行行顺序倒换:如果rn=0,rπ={0,2,4,···,N1N2-2,1,3,···,N1N2-1};]]>如果rn=1,rπ={1,3,···,N1N2-1,0,2,4,···,N1N2-2};]]>倒换后得到新的矩阵M′′;h)对于矩阵M′′,按以下方式进行列次序倒换:先生成扩展的列索引序列{0,1,…,N3-1,0,1,…,N3-1,0,1,…,N3-1};如果N3为偶数,则从上述序列中抽取以下列元素:cπ={cn,cn+2,···,cn+N3-2,cn+1,cn+3,···cn+N3-1};]]>如果N3为奇数,则从上述序列中抽取以下元素根据进行列次序倒换得到新的矩阵M′′′;i)对于M′′′进行按列读出,得到对应于nSRS=0时的频域位置;j)nSRS=k时,如果k≤N1×N2×N3-1,则SRS频域起始位置等于当k=N1×N2×N3时,令k=0,开始下一轮SRS跳频探测过程;说明:c)到f)进行子矩阵间次序倒换;g)和h)进行矩阵的行次序和列次序倒换,在上述算法中考虑到了以下事实:N2=2,N1=2或3且N3>1;子流程Ba)对于0mNbhop-1]]>如果m×NBSRS-1×NBSRSn<(m+1)×NBSRS-1×NBSRS,]]>n0=m×NBSRS-1×NBSRS,]]>进入b);否则,m++;b)令U=NBSRS-1×NBSRS,u={n0,n0+1,···,n0+U-1};]]>c)将中的每一个元素按行依次填入一个列的矩阵M;设元素n在矩阵中的索引为(rn,cn);d)进行行次序倒换:如果构造向量{0,1}并向右循环移位rn,得到新的行索引如果构造向量{0,1,2,0,1,2,0,1,2}并从中抽出3个元素,其索引为rn,rn+2和rn+4;用这三个元素构成新的行索引e)进行列次序倒换:如果为偶数,则列索引倒换为cπ={0,NBSRS2,1,NBSRS2+1,···,NBSRS2-1,NBSRS-1};]]>如果为奇数,则列索引倒换为f)设cn中的索引为j,则列索引向右循环移位j位得到g)M经过以上行列次序倒换后得到M′;将M′按列读出,得到一个向量对应于nSRS=0时的频域起始位置;h)nSRS=k时,如果kNBSRS-1×NBSRS-1,]]>则SRS频域起始位置等于k+m(k)×mSRS,BSRS;]]>当时,令k=0,开始下一轮SRS跳频探测过程;子流程Ca)对于0mN1×···×Nbhop-1]]>如果m×NBSRSn<(m+1)×NBSRS,n0=m×NBSRS,]]>进入b);否则,m++;b)令u={n0,n0+1,···,n0+NBSRS-1};]]>c)将u]]>扩展为u={n0,n0+1,···,n0+NBSRS-1,n0,n0+1,···,n0+NBSRS-1};]]>对应的索引向量扩展为v={0,1,···,NBSRS-1,0,1,···,NBSRS-1};]]>d)设元素n在中的索引为j,则从中抽出个数组成新的索引集合:如果为偶数,则v={j,j+NBSRS2,j,j+NBSRS2+1,···,j+NBSRS2-1,j+NBSRS-1};]]>如果为奇数,则e)按照进行重新排序,得到f)k0+u(0)×mSRS,BSRS]]>对应于nSRS=0时的频域位置;g)nSRS=k时,如果kNBSRS-1,SRS]]>频域位置为k0+u(k)×mSRS,BSRS;]]>如果k=NBSRS,]]>令k=0,开始新一轮的跳频探测过程。
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