TDSCDMA直放站下行导频时隙判断方法及系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210248387.3

申请日:

2012.07.17

公开号:

CN102970081A

公开日:

2013.03.13

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 17/00申请日:20120717|||公开

IPC分类号:

H04B17/00; H04W24/00(2009.01)I

主分类号:

H04B17/00

申请人:

珠海银邮光电技术发展股份有限公司; 珠海银邮光电信息工程有限公司

发明人:

李广

地址:

519070 广东省珠海市香洲区前山工业园华宇路601号

优先权:

专利代理机构:

广东秉德律师事务所 44291

代理人:

杨焕军;闫有幸

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内容摘要

一种TD-SCDMA直放站下行导频时隙判断方法及系统,方法主要包括:对当前TD下行检波信号进行m点采样,m≥3,采样间隔小于50us;将m点采样值与所述参考电平比较并得到相应的比较结果;将比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性比较;如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符,则确定该m点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置;基于最新的采样点延时4875~4925us的区间内,开启对TD下行检波信号与一参考电平信号的比较;检测开启TD下行检波信号与一参考电平信号的比较后的输出,输出为低电平时则判断此刻为下行导频的下降沿。本发明更加可靠、更加精确,且易于实施。

权利要求书

权利要求书一种TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法,其特征在于,包括:
(1)提供TD下行检波信号及一参考电平信号;
(2)对当前TD下行检波信号进行m点采样,m≥3,采样间隔小于50us;
(3)将m点采样值与所述参考电平比较并得到相应的比较结果;
(4)将比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性比较;
(5)如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符,则确定该m点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置,进入步骤(6);如果不相符则返回步骤(2);
(6)基于最新的采样点延时4875~4925us的区间内,开启对TD下行检波信号与一参考电平信号的比较;
(7)检测开启TD下行检波信号与一参考电平信号的比较后的输出,输出为低电平时则判断此刻为下行导频的下降沿。
根据权利要求1所述的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法,其特征在于,所述m=10,所述采样间隔为15.67us,所述开启对TD下行检波信号与一参考电平信号的比较的延时为4909.5us。
根据权利要求2所述的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法,其特征在于,如果所述m=10个采样值与所述参考电平比较,其前三个采样点的比较结果全为低电平、中间三个采样点的比较结果全为高电平、后四个采样点的比较结果全为低电平,则确定该10点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置。
根据权利要求1至3所述的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法,其特征在于,所述步骤(5)由以下方案替代:如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符,则对接下来的至少一个子帧的相同采样位置,重复步骤(2)至(4),如果仍相符则确定当前m点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置,进入步骤(6);如果不相符则返回步骤(2)。
一种基于权利要求1所述的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法的系统,其特征在于,包括:
参考电平信号输入模块,用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电平信号;
TD下行检波信号输入模块,提供TD下行检波信号给模拟比较器和ADC采样模块;
ADC采样模块,对TD下行检波信号进行采样,并将采样信号提供给逻辑比较器;
逻辑比较器,对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较,输出比较结果给特征时隙判断模块;
特征时隙判断模块,接收所述比较结果,根据比较结果找到与下行导频特性的相应采样点序列,并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时;
定时器,用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中断输出;
模拟比较器,对输入的TD下行检波信号及参考电平信号进行比较,输出模拟中断信号;
下行导频下降沿捕获模块,检测模拟比较器输出的模拟中断信号。

说明书

说明书TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法及系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及TD‑SCDMA直放站第一时隙切换点同步切换控制装置及方法。
背景技术
TD‑SCDMA第三代移动通信系统(简称TD系统)经过紧张的建设,正在为广大的移动通信用户提供更加快速和优质的网络服务。相对于大家熟知的第二代通信系统,TD系统提供了众多吸引人的网络特性,包括动态信道配置、联合检测、同步、智能天线等技术。这些新技术的引进带来了一些技术的变革和更高的要求,系统设备设计的复杂度也大大增加了。
对于直放站和干放设备,不同于传统的2G设备的是,TD设备双工方式不能简单地依靠双工器实现,能否稳定精确实现与基站同步成为设备的设计难点。TD系统采用的是TDD(时分双工),该系统的切换点有两个,其中第一个为固定的,第二个可以滑动,第二个时隙切换点可以根据业务量的不同进行变化;TD系统的发射峰均比能达到10dB以上。TD信号的能量包络比较杂乱,不能直接通过能量变化控制功放的开关,如果这样做,在TD系统的时隙内部就会出现大量的有误动作导致信号失真。
我们知道TD系统的帧长为10ms,由两个结构完全相同的无线子帧构成,每个无线子帧包括有三个特殊时隙:即下行导频时隙(DwPTS)、下行导频时隙(DwPTS)和它们之间的保护间隔时隙(GP)。5ms子帧结构如下:
TS0‑DwPTS‑GP1‑UpPTS‑TS1‑TS2‑TS3‑TS4‑TS5‑TS6
目前对于TD系统双工控制的解决方案主要有以下三个办法。
(1)GPS同步,采用与TD基站一致的同步方式,按照GPS的标准时刻进行业务标定,此种方式虽然可行,但是现场使用时,需要进行信源信号到设备的延时测定,通过设置来抵消基站到设备的传输延时。
(2)基带解码同步,对下行导频时隙信号进行相关运算,当出现相干峰时,代表同步。
(3)检波同步,又称特征窗搜索同步,通过检波分析信号的包络形式,搜索到特征窗口后进行同步输出。
其中,第三种方式更为经常使用,主要是通过下行导频时隙(DwPTS)的捕获,开启定时控制来实现切换。然而,下行导频时隙(DwPTS)的捕获一直是本领域技术人员主要研究和需要突破的关键点,现有技术已经提出了多种捕获或判断方法,但仍有待进一步完善和提高。
发明内容
本发明的目的是针对TD‑SCDMA直放站,提供一种更加可靠、更加精确,且易于实施的下行导频时隙判断方法及系统。
为了实现上述目的,本发明由以下技术方案实现:
一种TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法,其特征在于,包括:
(1)提供TD下行检波信号及一参考电平信号;
(2)对当前TD下行检波信号进行m点采样,m≥3,采样间隔小于50us;
(3)将m点采样值与所述参考电平比较并得到相应的比较结果;
(4)将比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性比较;
(5)如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符,则确定该m点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置,进入步骤(6);如果不相符则返回步骤(2);
(6)基于最新的采样点延时4875~4925us的区间内,开启对TD下行检波信号与一参考电平信号的比较;
(7)检测开启TD下行检波信号与一参考电平信号的比较后的输出,输出为低电平时则判断此刻为下行导频的下降沿。
作为具体的技术方案,所述m=10,所述采样间隔为15.67us,所述开启对TD下行检波信号与一参考电平信号的比较的延时为4909.5us。
作为具体的技术方案,如果所述m=10个采样值与所述参考电平比较,其前三个采样点的比较结果全为低电平、中间三个采样点的比较结果全为高电平、后四个采样点的比较结果全为低电平,则确定该10点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置。
作为进一步的技术方案,所述步骤(5)由以下方案替代:如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符,则对接下来的至少一个子帧的相同采样位置,重复步骤(2)至(4),如果仍相符则确定当前m点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置,进入步骤(6);如果不相符则返回步骤(2)。
一种基于上述TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法的系统,其特征在于,包括:
参考电平信号输入模块,用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电平信号;
TD下行检波信号输入模块,提供TD下行检波信号给模拟比较器和ADC采样模块;
ADC采样模块,对TD下行检波信号进行采样,并将采样信号提供给逻辑比较器;
逻辑比较器,对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较,输出比较结果给特征时隙判断模块;
特征时隙判断模块,接收所述比较结果,根据比较结果找到与下行导频特性的相应采样点序列,并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时;
定时器,用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中断输出;
模拟比较器,对输入的TD下行检波信号及参考电平信号进行比较,输出模拟中断信号;
下行导频下降沿捕获模块,检测模拟比较器输出的模拟中断信号。
本发明的有益效果在于:对TD下行检波信号的下行导频时隙(DwPTS)的捕获更加可靠、更加精确,且易于实施。
附图说明
图1为最佳实施例提供的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断系统的构成框图。
图2为最佳实施例提供的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,本实施例提供的TD‑SCDMA直放站下行导频时隙判断系统包括:参考电平信号输入模块、TD下行检波信号输入模块、ADC采样模块、逻辑比较器、特征时隙判断模块、定时器、模拟比较器及下行导频下降沿捕获模块。
其中,参考电平信号输入模块用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电平信号;TD下行检波信号输入模块用于提供TD下行检波信号给模拟比较器和ADC采样模块;ADC采样模块用于对TD下行检波信号进行采样,并将采样信号提供给逻辑比较器;逻辑比较器用于对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较,输出比较结果给特征时隙判断模块;特征时隙判断模块用于接收所述比较结果,根据比较结果找到与下行导频特性的相应采样点序列,并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时;定时器用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中断输出;模拟比较器用于对输入的TD下行检波信号及参考电平信号进行比较,输出模拟中断信号;下行导频下降沿捕获模块用于检测模拟比较器输出的模拟中断信号。
本实施例提供的方法结合图2所示,首先,考虑到TD下行检波信号中的下行导频宽度为50us,所以对输入的TD信号最佳的采样频率选定为:每隔15.67us进行一次ADC高速(10us)采样,每采样10次后,将采样值值与设定的参考电平信号值进行比较,高于参考值判定为低电平,高于参考值判定为高电平处理。当10个采样值与所述参考电平比较,其第一、第二、第三个采样点的比较结果全为低电平,第四、第五、第六个采样点的比较结果全为高电平,且第七至第十个采样点的比较结果全为低电平,则确定该10点采样序列所处的位置可能为下行导频的初步位置。
为了进一步确定,进而判断接下来两个子帧相同采样位置(图2中所示的延迟4837us即为找到下一子帧的相同采样位置),均分别采样10次,与上文相同的判断方法。如果三次的比较结果相同,则确实认定该10个点的采样位置就是DwPTS初步捕获的位置。
接下来,基于DwPTS捕获成功捕获的位置延迟4909.5us,确保在确保落在下一子帧下行导频的上升沿和下降沿之间之间开启模拟比较器及其中断,一般可以选定为基于最新的采样点延时的4875~4925us的区间内。
模拟比较器开启后,便检测其对TD下行检波信号与一参考电平信号比较后的输出,输出为低电平时则判断此刻为下行导频的下降沿。

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1、(10)申请公布号 CN 102970081 A (43)申请公布日 2013.03.13 CN 102970081 A *CN102970081A* (21)申请号 201210248387.3 (22)申请日 2012.07.17 H04B 17/00(2006.01) H04W 24/00(2009.01) (71)申请人 珠海银邮光电技术发展股份有限公 司 地址 519070 广东省珠海市香洲区前山工业 园华宇路 601 号 申请人 珠海银邮光电信息工程有限公司 (72)发明人 李广 (74)专利代理机构 广东秉德律师事务所 44291 代理人 杨焕军 闫有幸 (54) 发明名称 TD。

2、-SCDMA直放站下行导频时隙判断方法及系 统 (57) 摘要 一种 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方 法及系统, 方法主要包括 : 对当前 TD 下行检波信 号进行 m 点采样, m 3, 采样间隔小于 50us ; 将 m 点采样值与所述参考电平比较并得到相应的比较 结果 ; 将比较结果与下行导频及其相邻部分应有 的数字化特性比较 ; 如果比较结果与下行导频及 其相邻部分应有的数字化特性相符, 则确定该 m 点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置 ; 基于最新的采样点延时 48754925us 的区间内, 开启对 TD 下行检波信号与一参考电平信号的比 较 ; 检测开启 TD 。

3、下行检波信号与一参考电平信号 的比较后的输出, 输出为低电平时则判断此刻为 下行导频的下降沿。本发明更加可靠、 更加精确, 且易于实施。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 1/1 页 2 1. 一种 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法, 其特征在于, 包括 : (1) 提供 TD 下行检波信号及一参考电平信号 ; (2) 对当前 TD 下行检波信号进行 m 点采样, m 3, 采样间隔小于 50us ; (3) 将 m 点采样值与所述参。

4、考电平比较并得到相应的比较结果 ; (4) 将比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性比较 ; (5) 如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符, 则确定该 m 点采 样序列所处的位置为下行导频的初步位置, 进入步骤 (6) ; 如果不相符则返回步骤 (2) ; (6) 基于最新的采样点延时 48754925us 的区间内, 开启对 TD 下行检波信号与一参考 电平信号的比较 ; (7) 检测开启 TD 下行检波信号与一参考电平信号的比较后的输出, 输出为低电平时则 判断此刻为下行导频的下降沿。 2. 根据权利要求 1 所述的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法,。

5、 其特征在于, 所述 m=10, 所述采样间隔为 15.67us, 所述开启对 TD 下行检波信号与一参考电平信号的比较的 延时为 4909.5us。 3. 根据权利要求 2 所述的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法, 其特征在于, 如果 所述 m=10 个采样值与所述参考电平比较, 其前三个采样点的比较结果全为低电平、 中间三 个采样点的比较结果全为高电平、 后四个采样点的比较结果全为低电平, 则确定该 10 点采 样序列所处的位置为下行导频的初步位置。 4. 根据权利要求 1 至 3 所述的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法, 其特征在于, 所述步骤 (5) 由以下。

6、方案替代 : 如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性 相符, 则对接下来的至少一个子帧的相同采样位置, 重复步骤 (2) 至 (4) , 如果仍相符则确 定当前 m 点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置, 进入步骤 (6) ; 如果不相符则返回 步骤 (2) 。 5.一种基于权利要求1所述的TD-SCDMA直放站下行导频时隙判断方法的系统, 其特征 在于, 包括 : 参考电平信号输入模块, 用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电平信号 ; TD 下行检波信号输入模块, 提供 TD 下行检波信号给模拟比较器和 ADC 采样模块 ; ADC 采样模块, 对 TD 下行检波信号。

7、进行采样, 并将采样信号提供给逻辑比较器 ; 逻辑比较器, 对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较, 输出比较结 果给特征时隙判断模块 ; 特征时隙判断模块, 接收所述比较结果, 根据比较结果找到与下行导频特性的相应采 样点序列, 并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时 ; 定时器, 用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中断输出 ; 模拟比较器, 对输入的 TD 下行检波信号及参考电平信号进行比较, 输出模拟中断信 号 ; 下行导频下降沿捕获模块, 检测模拟比较器输出的模拟中断信号。 权 利 要 求 书 CN 102970081 A 2 1/3 页 3 TD-SCDMA。

8、 直放站下行导频时隙判断方法及系统 技术领域 0001 本发明涉及通信技术领域, 具体涉及 TD-SCDMA 直放站第一时隙切换点同步切换 控制装置及方法。 背景技术 0002 TD-SCDMA 第三代移动通信系统 (简称 TD 系统) 经过紧张的建设, 正在为广大的移 动通信用户提供更加快速和优质的网络服务。相对于大家熟知的第二代通信系统, TD 系统 提供了众多吸引人的网络特性, 包括动态信道配置、 联合检测、 同步、 智能天线等技术。这 些新技术的引进带来了一些技术的变革和更高的要求, 系统设备设计的复杂度也大大增加 了。 0003 对于直放站和干放设备, 不同于传统的 2G 设备的是,。

9、 TD 设备双工方式不能简单 地依靠双工器实现, 能否稳定精确实现与基站同步成为设备的设计难点。TD 系统采用的是 TDD(时分双工) , 该系统的切换点有两个, 其中第一个为固定的, 第二个可以滑动, 第二个时 隙切换点可以根据业务量的不同进行变化 ; TD 系统的发射峰均比能达到 10dB 以上。TD 信 号的能量包络比较杂乱, 不能直接通过能量变化控制功放的开关, 如果这样做, 在 TD 系统 的时隙内部就会出现大量的有误动作导致信号失真。 0004 我们知道 TD 系统的帧长为 10ms, 由两个结构完全相同的无线子帧构成, 每个无线 子帧包括有三个特殊时隙 : 即下行导频时隙 (Dw。

10、PTS) 、 下行导频时隙 (DwPTS) 和它们之间的 保护间隔时隙 (GP) 。5ms 子帧结构如下 : 0005 TS0-DwPTS-GP1-UpPTS-TS1-TS2-TS3-TS4-TS5-TS6 0006 目前对于 TD 系统双工控制的解决方案主要有以下三个办法。 0007 (1) GPS同步, 采用与TD基站一致的同步方式, 按照GPS的标准时刻进行业务标定, 此种方式虽然可行, 但是现场使用时, 需要进行信源信号到设备的延时测定, 通过设置来抵 消基站到设备的传输延时。 0008 (2) 基带解码同步, 对下行导频时隙信号进行相关运算, 当出现相干峰时, 代表同 步。 0009。

11、 (3) 检波同步, 又称特征窗搜索同步, 通过检波分析信号的包络形式, 搜索到特征 窗口后进行同步输出。 0010 其中, 第三种方式更为经常使用, 主要是通过下行导频时隙 (DwPTS) 的捕获, 开启 定时控制来实现切换。然而, 下行导频时隙 (DwPTS) 的捕获一直是本领域技术人员主要研 究和需要突破的关键点, 现有技术已经提出了多种捕获或判断方法, 但仍有待进一步完善 和提高。 发明内容 0011 本发明的目的是针对 TD-SCDMA 直放站, 提供一种更加可靠、 更加精确, 且易于实 施的下行导频时隙判断方法及系统。 说 明 书 CN 102970081 A 3 2/3 页 4 。

12、0012 为了实现上述目的, 本发明由以下技术方案实现 : 0013 一种 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法, 其特征在于, 包括 : 0014 (1) 提供 TD 下行检波信号及一参考电平信号 ; 0015 (2) 对当前 TD 下行检波信号进行 m 点采样, m 3, 采样间隔小于 50us ; 0016 (3) 将 m 点采样值与所述参考电平比较并得到相应的比较结果 ; 0017 (4) 将比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性比较 ; 0018 (5) 如果比较结果与下行导频及其相邻部分应有的数字化特性相符, 则确定该 m 点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置,。

13、 进入步骤 (6) ; 如果不相符则返回步骤 (2) ; 0019 (6) 基于最新的采样点延时 48754925us 的区间内, 开启对 TD 下行检波信号与一 参考电平信号的比较 ; 0020 (7) 检测开启 TD 下行检波信号与一参考电平信号的比较后的输出, 输出为低电平 时则判断此刻为下行导频的下降沿。 0021 作为具体的技术方案, 所述m=10, 所述采样间隔为15.67us, 所述开启对TD下行检 波信号与一参考电平信号的比较的延时为 4909.5us。 0022 作为具体的技术方案, 如果所述 m=10 个采样值与所述参考电平比较, 其前三个采 样点的比较结果全为低电平、 中。

14、间三个采样点的比较结果全为高电平、 后四个采样点的比 较结果全为低电平, 则确定该 10 点采样序列所处的位置为下行导频的初步位置。 0023 作为进一步的技术方案, 所述步骤 (5) 由以下方案替代 : 如果比较结果与下行导 频及其相邻部分应有的数字化特性相符, 则对接下来的至少一个子帧的相同采样位置, 重 复步骤 (2) 至 (4) , 如果仍相符则确定当前 m 点采样序列所处的位置为下行导频的初步位 置, 进入步骤 (6) ; 如果不相符则返回步骤 (2) 。 0024 一种基于上述 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法的系统, 其特征在于, 包 括 : 0025 参考电平信号输。

15、入模块, 用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电平信 号 ; 0026 TD 下行检波信号输入模块, 提供 TD 下行检波信号给模拟比较器和 ADC 采样模块 ; 0027 ADC 采样模块, 对 TD 下行检波信号进行采样, 并将采样信号提供给逻辑比较器 ; 0028 逻辑比较器, 对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较, 输出比 较结果给特征时隙判断模块 ; 0029 特征时隙判断模块, 接收所述比较结果, 根据比较结果找到与下行导频特性的相 应采样点序列, 并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时 ; 0030 定时器, 用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中。

16、断输出 ; 0031 模拟比较器, 对输入的 TD 下行检波信号及参考电平信号进行比较, 输出模拟中断 信号 ; 0032 下行导频下降沿捕获模块, 检测模拟比较器输出的模拟中断信号。 0033 本发明的有益效果在于 : 对 TD 下行检波信号的下行导频时隙 (DwPTS) 的捕获更加 可靠、 更加精确, 且易于实施。 附图说明 说 明 书 CN 102970081 A 4 3/3 页 5 0034 图 1 为最佳实施例提供的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断系统的构成框图。 0035 图 2 为最佳实施例提供的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断方法的流程图。 具体实施方式 0。

17、036 下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。 0037 如图 1 所示, 本实施例提供的 TD-SCDMA 直放站下行导频时隙判断系统包括 : 参考 电平信号输入模块、 TD 下行检波信号输入模块、 ADC 采样模块、 逻辑比较器、 特征时隙判断 模块、 定时器、 模拟比较器及下行导频下降沿捕获模块。 0038 其中, 参考电平信号输入模块用于为模拟比较器和逻辑比较器提供预设的参考电 平信号 ; TD 下行检波信号输入模块用于提供 TD 下行检波信号给模拟比较器和 ADC 采样模 块 ; ADC采样模块用于对TD下行检波信号进行采样, 并将采样信号提供给逻辑比较器 ; 逻辑 比。

18、较器用于对将输入的采样信号与所述预设的参考电平信号进行比较, 输出比较结果给特 征时隙判断模块 ; 特征时隙判断模块用于接收所述比较结果, 根据比较结果找到与下行导 频特性的相应采样点序列, 并根据该采样点序列所处的位置触发所述定时器开始计时 ; 定 时器用于计时完成时开启所述模拟比较器及其中断输出 ; 模拟比较器用于对输入的 TD 下 行检波信号及参考电平信号进行比较, 输出模拟中断信号 ; 下行导频下降沿捕获模块用于 检测模拟比较器输出的模拟中断信号。 0039 本实施例提供的方法结合图 2 所示, 首先, 考虑到 TD 下行检波信号中的下行导频 宽度为 50us, 所以对输入的 TD 信。

19、号最佳的采样频率选定为 : 每隔 15.67us 进行一次 ADC 高 速 (10us) 采样, 每采样 10 次后, 将采样值值与设定的参考电平信号值进行比较, 高于参考 值判定为低电平, 高于参考值判定为高电平处理。当 10 个采样值与所述参考电平比较, 其 第一、 第二、 第三个采样点的比较结果全为低电平, 第四、 第五、 第六个采样点的比较结果全 为高电平, 且第七至第十个采样点的比较结果全为低电平, 则确定该 10 点采样序列所处的 位置可能为下行导频的初步位置。 0040 为了进一步确定, 进而判断接下来两个子帧相同采样位置 (图 2 中所示的延迟 4837us即为找到下一子帧的相。

20、同采样位置) , 均分别采样10次, 与上文相同的判断方法。 如 果三次的比较结果相同, 则确实认定该 10 个点的采样位置就是 DwPTS 初步捕获的位置。 0041 接下来, 基于 DwPTS 捕获成功捕获的位置延迟 4909.5us, 确保在确保落在下一子 帧下行导频的上升沿和下降沿之间之间开启模拟比较器及其中断, 一般可以选定为基于最 新的采样点延时的 48754925us 的区间内。 0042 模拟比较器开启后, 便检测其对 TD 下行检波信号与一参考电平信号比较后的输 出, 输出为低电平时则判断此刻为下行导频的下降沿。 说 明 书 CN 102970081 A 5 1/2 页 6 图 1 说 明 书 附 图 CN 102970081 A 6 2/2 页 7 图 2 说 明 书 附 图 CN 102970081 A 7 。

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