[发明专利]LTE上行探测信号频域位置的快速配置方法有效
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: | 本发明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。 | ||
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【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,Δk 0 = 4 n RRC - 4 n RRC mod m SRS , B SRS - - - ( 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 × m SRS , B SRS ≤ 4 n RRC < ( n + 1 ) × m SRS , B SRS , Δk 0 = n × m SRS , B SRS ; ]]>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 × m SRS , B SRS ≤ 4 n RRC < ( n + 1 ) × m SRS , B SRS , ]]>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:i ′ ∈ m → π = { i , i + 1 , · · · , i + ( N 1 - 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,r → π = { 0,2,4 , · · · , N 1 N 2 - 2,1,3 , · · · , N 1 N 2 - 1 } ; ]]>如果rn=1,r → π = { 1,3 , · · · , N 1 N 2 - 1,0,2,4 , · · · , N 1 N 2 - 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:c → π = { c n , c n + 2 , · · · , c n + N 3 - 2 , c n + 1 , c n + 3 , · · · c n + N 3 - 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
且
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0 ≤ m ≤ N b hop - 1 ]]>如果m × N B SRS - 1 × N B SRS ≤ n < ( m + 1 ) × N B SRS - 1 × N B SRS , ]]>n 0 = m × N B SRS - 1 × N B SRS , ]]>进入b);否则,m++;b)令U = N B SRS - 1 × N B SRS , u → = { n 0 , n 0 + 1 , · · · , n 0 + 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c → π = { 0 , N B SRS 2 , 1 , N B SRS 2 + 1 , · · · , N B SRS 2 - 1 , N B SRS - 1 } ; ]]>如果
为奇数,则列索引倒换为
f)设cn在
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
且
对应于nSRS=0时的频域起始位置;h)nSRS=k时,如果k ≤ N B SRS - 1 × N B SRS - 1 , ]]>则SRS频域起始位置等于k ′ + m → ′ ( k ) × m SRS , B SRS ; ]]>当
时,令k=0,开始下一轮SRS跳频探测过程;子流程Ca)对于0 ≤ m ≤ N 1 × · · · × N b hop - 1 ]]>如果m × N B SRS ≤ n < ( m + 1 ) × N B SRS , n 0 = m × N B SRS , ]]>进入b);否则,m++;b)令u → = { n 0 , n 0 + 1 , · · · , n 0 + N B SRS - 1 } ; ]]>c)将u → ]]>扩展为u → ′ = { n 0 , n 0 + 1 , · · · , n 0 + N B SRS - 1 , n 0 , n 0 + 1 , · · · , n 0 + N B SRS - 1 } ; ]]>对应的索引向量扩展为v → = { 0,1 , · · · , N B SRS - 1,0,1 , · · · , N B SRS - 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 + N B SRS 2 , j , j + N B SRS 2 + 1 , · · · , j + N B SRS 2 - 1 , j + N B SRS - 1 } ; ]]>如果
为奇数,则
e)按照
对
进行重新排序,得到
f)k 0 ′ + u → ′ ′ ( 0 ) × m SRS , B SRS ]]>对应于nSRS=0时的频域位置;g)nSRS=k时,如果k ≤ N B SRS - 1 , SRS ]]>频域位置为k 0 ′ + u → ′ ′ ( k ) × m SRS , B SRS ; ]]>如果k = N B SRS , ]]>令k=0,开始新一轮的跳频探测过程。
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