一种实时天线数据搜索的方法、装置及站点.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910107688.2

申请日:

2009.06.05

公开号:

CN101572565A

公开日:

2009.11.04

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|||公开

IPC分类号:

H04B1/707(2009.01)I; H04W48/16(2009.01)I; H04W88/04(2009.01)I; H04W88/08(2009.01)I

主分类号:

H04B1/707

申请人:

华为技术有限公司

发明人:

周 彪; 张庆学

地址:

518129广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明实施方式提供了一种实时天线数据搜索方法,包括对实时天线得数据进行专用物理控制信道DPCCH搜索和增强专用物理控制信道E-DPCCH搜索,其特征在于,所述方法还包括:对接收到的实时天线发送的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;对所述多径信息进行多径分离,得到多径分离结果;根据所述多径分离结果产生硬判结果;对所述硬判结果和所述多径分离结果进行解调得到解调结果;根据所述解调的结果配置下一时隙的搜索方式。本发明还提供一种实时天线数据搜索的装置和站点,通过以上技术方案,能够减少死锁,支持Boosting搜索。

权利要求书

1、  一种实时天线数据搜索方法,包括对实时天线得数据进行专用物理控制信道DPCCH搜索和增强专用物理控制信道E-DPCCH搜索,其特征在于,所述方法还包括:
对接收到的实时天线发送的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;
对所述多径信息进行多径分离,得到多径分离结果;
根据所述多径分离结果产生硬判结果;
对所述硬判结果和所述多径分离结果进行解调得到解调结果;
根据所述解调的结果配置下一时隙的搜索方式。

2、
  如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对接收到的实时天线的数据进行非相干搜索得到多径信息,包括:
对接收到的实时天线的数据进行相干累加,相干累加的处理粒度为预先设定的值;
获取每个所述处理粒度的能量值,对每个时隙的所有粒度的能量值求平均得到每个时隙的能量平均值;
将所述每个时隙的能量平均值进行alpha滤波,得到多径信息,发送所述多径信息。

3、
  如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述解调的结果配置下一时隙的搜索方式,包括:
若解调结果中包含non-boosting指示,配置对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索;
若解调结果中包含boosting指示,配置对下一时隙中的径信息进行基于E-DPCCH的相干搜索。

4、
  一种实时天线数据搜索装置,其特征在于,所述装置包括:
E-DPCCH非相干搜索单元,用于对接收到的实时天线的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;
多径分离单元,用于对所述多径信息进行多径分离,发送所述多径分离结果;
E-DPCCH硬判单元,用于接收所述多径分离结果,根据所述多径分离结果生成硬判结果,并发送所述硬判结果;
E-DPCCH解调单元,用于接收所述多径分离结果和所述硬判结果,对所述多径分离结果和所述硬判结果进行解调,并上报解调结果;
DSP单元,用于根据所述E-DPCCH解调单元上报的解调结果,配置下一时隙的搜索方式。

5、
  如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述E-DPCCH非相干搜索单元包括:
累加模块,对接收到的实时天线的数据进行相干累加,相干累加的处理粒度为预先设定的值;
能量模块,用于获取每个所述处理粒度的能量值,对每个时隙的所有粒度的能量值求平均得到每个时隙的能量平均值;
alpha滤波器,将所述每个时隙的能量平均值进行alpha滤波,得到多径信息;
发送模块,用于将所述多径信息发送给所述多径分离单元。

6、
  如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述DSP单元包括:
确定模块,用于确定所述解调结果中存在non-boosting指示或者boosting指示;
配置模块,用于根据若解调结果中包含的non-boosting指示或者boosting指示,配置下一时隙的搜索方式;若解调结果中包含non-boosting指示,则配置对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索;若解调结果中包含boosting指示,则配置对下一时隙中的径信息进行基于E-DPCCH的相干搜索。

7、
  如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
DPCCH搜索单元,用于根据上一时隙中DSP单元的配置结果,对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH搜索;
E-DPCCH相干搜索单元,用于根据所述硬判结果启动E-DPCCH相干搜索,根据上一时隙中DSP单元的配置结果,对下一时隙的实时天线的数据进行E-DPCCH相干搜索。

8、
  一种站点,其特征在于,所述站点包括用于收发数据的实时天线和权利要求4-7任一项所述的装置。

9、
  如权利要求8所述的站点,其特征在于,所述站点为基站或中继站。

说明书

一种实时天线数据搜索的方法、装置及站点
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种实时天线数据搜索的方法、装置及站点。
背景技术
随着通信技术的发展,用户对业务的速率要求越来越高,高速业务在通信中占有越来越重要的地位,为了在高、低速业务切换的时候,内环、外环的算法不做调整,宽带码分多址(Wideband CDMA,WCDMA)的R7版本引入了增强专用物理控制信道(Enhanced Dedicated Physical Control Channel,E-DPCCH)Power Boosting来进行实时天线数据的搜索,进而支持Boosting搜索。
现有技术中具体的实现方案如图1所示,包括:DPCCH搜索单元接收实时天线的数据并进行搜索得到多径信息,同时E-DPCCH的相干搜索单元接收实时天线的数据并进行相干搜索得到多径信息,将上述DPCCH搜索得到的多径信息和E-DPCCH相干搜索得到的多径信息发送给多径分离单元进行多径分离后,将多径分离的结果进行E-DPCCH的硬判产生硬判结果(也叫硬判符号),并将该硬判结果发送给E-DPCCH的相干搜索单元,E-DPCCH的解调单元根据接收到的该硬判结果和多径分离的结果进行解调向DSP单元上报Boosting;DSP单元接收到Boosting后,将Boosting发送给E-DPCCH的相干搜索单元;而E-DPCCH的相干搜索单元进行相干搜索必须接收到Boosting和硬判结果,但是产生Boosting的时间较长(一般为2ms),所以E-DPCCH的相干搜索单元接收到当前时隙Boosting后所剩余的时间已无法完成相干搜索,而由于boosting是一个长期、平稳的过程,所以现有技术方案中的E-DPCCH的相干搜索单元是根据上一时隙的产生的Boosting进行相干搜索的。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术存在如下问题:由于现有技术提供的技术方案中的E-DPCCH的相干搜索单元是根据硬判符号和Boosting进行相干搜索的,而当为下述二种情况中的任何一种情况时,均不会产生硬判结果(也叫硬判符号),所以造成E-DPCCH的相干搜索单元无法进行相干搜索,从而陷入死锁状态,并且无法支持Boosting搜索。
1)某个时隙E-DPCCH的相干搜索单元和DPCCH搜索单元均搜索不到径信息。
2)信道刚建立就存在Boosting,且DPCCH搜索单元搜索不到径信息。
发明内容
本发明实施方式提供一种实时天线数据搜索的方法及装置,该方法及装置能够产生硬判结果,从而能够启动E-DPCCH的相干搜索单元进行后续的相干搜索,减少死锁状态的出现,进而支持Boosting搜索。
本发明具体实施例提供一种实时天线数据搜索方法,包括对实时天线得数据进行专用物理控制信道DPCCH搜索和增强专用物理控制信道E-DPCCH搜索,所述方法还包括:
对接收到的实时天线发送的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;
对所述多径信息进行多径分离,得到多径分离结果;
根据所述多径分离结果产生硬判结果;
对所述硬判结果和所述多径分离结果进行解调得到解调结果;
根据所述解调的结果配置下一时隙的搜索方式。
本发明具体实施例提供一种实时天线数据搜索装置,包括:
E-DPCCH非相干搜索单元,用于对接收到的实时天线的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;
多径分离单元,用于对所述多径信息进行多径分离,发送所述多径分离结果;
E-DPCCH硬判单元,用于接收所述多径分离结果,根据所述多径分离结果生成硬判结果,并发送所述硬判结果;
E-DPCCH解调单元,用于接收所述多径分离结果和所述硬判结果,对所述多径分离结果和所述硬判结果进行解调,并上报解调结果;
DSP单元,用于根据所述E-DPCCH解调单元上报的解调结果,配置下一时隙的搜索方式。
本发明具体实施例提供一种站点,包括用于收发数据的实时天线和实时天线数据搜索装置。
本发明实施例通过以上技术方案,本发明实施例的技术方案将实时天线数据进行E-DPCCH非相干搜索后,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元,从而使得在E-DPCCH相干搜索和DPCCH搜索均搜索不到径信息时,将E-DPCCH非相干搜索到的多径信息进行多径分离,并将多径分离结果发送给E-DPCCH的硬判产生硬判结果,减少了在某个时隙E-DPCCH相干搜索和DPCCH搜索均搜索不到径信息或信道刚建立就存在Boosting,DPCCH搜索不到径信息时的情况,减少了死锁状态的出现,支持了Boosting搜索。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术提供的一种实时天线数据的搜索技术方案图;
图2为本发明实施例提供的一种实时天线数据搜索装置的结构图;
图3为本发明实施例提供的E-DPCCH非相干搜索单元的结构图;
图4为本发明实施例提供的E-DPCCH非相干搜索处理示意图;
图5为本发明实施例提供的一种实时天线数据的搜索方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的一种实时天线数据的搜索方法的流程图
图7为本发明实施例提供的E-DPCCH非相干搜索流程图;
图8为本发明实施例提供的一种站点的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了更好的说明本发明实施例提供的技术方案,现通过具体实施例来对本发明的技术方案进行详细的说明。
如图2所示,本发明一个实施例提供了一种实时天线数据搜索装置,包括:E-DPCCH非相干搜索单元21,多径分离单元22、E-DPCCH硬判单元23、E-DPCCH解调单元24、数字信号处理器(digital singnal processor,DSP单元)25。在另一个实施例中,该装置还可以包括E-DPCCH相干搜索单元26和DPCCH搜索单元27;该装置在一个实施例中可以设置在基站内,当然在另一个实施例中也可以设置在中继站内。
E-DPCCH非相干搜索单元21,用于接收实时天线的数据,并进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元22;
多径分离单元22,用于对接收到的多径信息进行多径分离得到多径分离结果,并将该多径分离结果发送给E-DPCCH硬判单元23和E-DPCCH解调单元24;
多径分离结果中包括,对接收到的多径信息进行多径分离,得到的相对更有效的多径信息。相对更有效的多径信息可以为包含的信息量多的多径信息,或者路径损耗较少的路径的径信息。当然分离结果中也包括其它的一些相关信息。
E-DPCCH硬判单元23,用于根据该多径分离结果产生硬判结果,即硬判符号,并将该硬判结果发送给E-DPCCH相干搜索单元26和E-DPCCH解调单元24;
E-DPCCH解调单元24,用于根据E-DPCCH硬判单元23发送的硬判结果和多径分离单元22发送的多径分离结果进行解调,将解调的结果上报给DSP单元25;
具体来说,E-DPCCH解调单元24根据E-DPCCH硬判单元23发送的硬判结果和多径分离单元22发送的多径分离结果进行解调(包括对多径分离的结果进行检测或者译码等解调方式),若解调后的径信息中包含non-boosting指示,则表明,在下一时隙中,不需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25配置DPCCH搜索单元27对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索,即,对下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于DPCCH的搜索,得到多径信息;
E-DPCCH解调单元24根据E-DPCCH硬判单元23发送的硬判结果和多径分离单元22发送的多径分离结果进行解调,若解调后的径信息中包含boosting指示,则表明,在下一时隙中,E-DPCCH相干搜索单元26需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25配置E-DPCCH相干搜索单元26对下一时隙中的径信息进行基于E-DPCCH的相干搜索,即,对下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于E-DPCCH的相干搜索,得到多径信息。
DSP单元25,用于在接收E-DPCCH解调单元24的解调结果后,根据解调结果,配置下一时隙中的搜索方式;
若解调后的径信息中包含non-boosting指示,则表明,在下一时隙中,不需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25将non-boosting指示发送给DPCCH搜索单元27,配置DPCCH搜索单元27对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索,即,对下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于DPCCH的搜索,得到多径信息;
若解调后的径信息中包含boosting指示,则表明,在下一时隙中,E-DPCCH相干搜索单元26需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25将boosting指示发送给E-DPCCH相干搜索单元26,配置E-DPCCH相干搜索单元26下一时隙中的径信息进行基于E-DPCCH的相干搜索,即对,下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于E-DPCCH的相干搜索,得到多径信息。
由于boosting是一个长期、平稳的过程,所以本实施例中采用先验的boosting指示来进行搜索。由于在当前2ms进行E-DPCCH相干搜索时,上一个2ms的boosting指示已经得到,所以可以用来进行当前2ms的搜索,采用先验的boosting指示进行的E-DPCCH相干搜索,性能损失较小。
在另一个实施例中,该装置还可以包括E-DPCCH相干搜索单元26和DPCCH搜索单元27;
E-DPCCH相干搜索单元26,用于根据E-DPCCH硬判单元23的硬判结果启动E-DPCCH相干搜索,根据上一时隙中DSP单元的配置结果,对下一时隙的实时天线的数据进行E-DPCCH相干搜索。
具体的,用于根据DSP单元25发送的上一时隙Boosting指示即先验的Boosting指示和E-DPCCH硬判单元23发送的硬判结果,对接收到的实时天线的数据进行相干搜索。
由于boosting是一个长期、平稳的过程,所以本实施例中采用先验的boosting指示来进行搜索。由于在当前2ms进行E-DPCCH相干搜索时,上一个2ms的boosting指示已经得到,所以可以用来进行当前2ms的搜索,采用先验的boosting指示进行的E-DPCCH相干搜索,性能损失较小。
具体的,E-DPCCH相干搜索单元26,根据硬判符号启动搜索;启动搜索之后,当boosting指示为高时,boosting指示的粒度(一般为2ms)中的相关时隙参与alpha滤波;当boosting指示为低时,压缩掉boosting指示的粒度(一般为2ms)中的相关时隙,不进行alpha滤波。
DPCCH搜索单元27,用于根据DSP单元25的配置结果,对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索,即,对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH搜索,得到多径信息;
DPCCH搜索单元根据DSP单元发送的non-Boosting指示进行DPCCH搜索,即,对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH搜索,得到多径信息。
在这里需要说明的是,在一个实施例中,DPCCH搜索单元27可以对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH相干搜索;在另一个实施例中,DPCCH搜索单元27也可以对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH非相干搜索,并不做限定。
本发明实施例,增加了E-DPCCH非相干搜索,并将实时天线数据进行E-DPCCH非相干搜索后,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元,从而使得多径分离单元在E-DPCCH的相干搜索单元和DPCCH搜索单元均搜索不到径信息时,能够将E-DPCCH非相干搜索到的多径信息进行多径分离,并将多径分离结果发送给E-DPCCH的硬判产生硬判结果。通过以上技术方案,减少了在某个时隙E-DPCCH的相干搜索单元和DPCCH搜索单元均搜索不到径信息或信道刚建立就存在Boosting,DPCCH搜索单元搜索不到径信息的情况,并根据该径信息产生硬判结果,减少死锁状态的出现,从而支持了Boosting搜索。
如图3所示,在一个实施例中,E-DPCCH非相干搜索单元27可以包括:
累加模块271,用于对接收到的实时天线的数据进行相干累加,相干累加的处理粒度为预先设定的值;
图4是本发明一个实施例提供的E-DPCCH非相干搜索处理示意图,在本实施例中,一个E-DPCCH slot包含10个符号,每两个符号为一个处理粒度,所以一共有5个处理粒度。在本实施例中,第一个符号时正常的相干累加(图4中的黑色部分),第二个符号填充0(图4中的白色部分)。优选的,考虑到与现有的结构更好的兼容,该相干累加的处理粒度为512chips;该处理粒度中的后256chips置零;在另一个实施例中,相干累加的处理粒度还可以为其它数值,如256chips,这样处理粒度的后128chips置零。
当然可以理解的是,在另一个实施例中,也可以对第一个符号填充0,对第二个符号进行正常的相干累加,优选的,考虑到与现有的结构更好的兼容,相干累加的处理粒度为512chips;该处理粒度中的前256chips置零,在另一个实施例中,相干累加的处理粒度还可以为其它数值,如256chips,这样处理粒度的前128chips置零。
能量模块272,用于获取每个处理粒度的能量值,并对每个时隙的所有粒度的能量值求平均,得到每个时隙的能量平均值;
alpha滤波器273,用于将该能量平均值进行alpha滤波得到多径信息;
发送模块274,用于将多径信息发送给多径分离单元22。
本发明实施例提供的装置中的E-DPCCH非相干搜索单元27在接收到实时天线数据,并进行E-DPCCH非相干搜索后,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元22,从而能够在没有硬判符号的情况下,能根据非相干搜索单元27处理得到的多径信息产生硬判符号,从而能够启动E-DPCCH的相干搜索单元进行后续的相干搜索,防止系统死锁;而将进行相干累加的处理粒度设置为512chips,并将处理粒度中的256chips设置为零,能使得该E-DPCCH非相干搜索单元27与现有技术中的实时天线数据搜索单元很好的兼容。
如图5所示,本发明实施方式提供了一种实时天线数据搜索方法,该方法包括:包括对实时天线得数据进行专用物理控制信道DPCCH搜索和增强专用物理控制信道E-DPCCH搜索,其特征在于,所述方法还包括:
步骤11,对接收到的实时天线发送的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;
步骤12,对所述多径信息进行多径分离,得到多径分离结果;
多径分离结果中包括,对接收到的多径信息进行多径分离,得到的相对更有效的多径信息。相对更有效的多径信息可以为包含的信息量多的多径信息,或者路径损耗较少的路径的径信息。当然分离结果中也包括其它的一些相关信息。
步骤13,根据所述多径分离结果产生硬判结果,即硬判符号;
步骤14,对所述硬判结果和所述多径分离结果进行解调得到解调结果;
步骤15,根据所述解调的结果配置下一时隙的搜索方式。
本发明实施例通过以上技术方案,本发明实施例的技术方案将实时天线数据进行E-DPCCH非相干搜索后,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元,从而使得在E-DPCCH相干搜索和DPCCH搜索均搜索不到径信息时,将E-DPCCH非相干搜索到的多径信息进行多径分离,并将多径分离结果发送给E-DPCCH的硬判产生硬判结果,减少了在某个时隙E-DPCCH相干搜索和DPCCH搜索均搜索不到径信息或信道刚建立就存在Boosting,DPCCH搜索不到径信息时的情况,减少了死锁状态的出现,支持了Boosting搜索。
如图6所示,本发明实施例提供一种实时天线数据搜索方法,结合图2中提供的装置进行说明,包括如下步骤:
步骤31、对接收到的实时天线数据进行基于E-DPCCH的非相干搜索,得到多径信息,发送搜索到的多径信息至多径分离单元22;
步骤32、多径分离单元对该多径信息进行多径分离,产生多径分离的结果,并将该多径分离的结果发送给E-DPCCH硬判单元23和E-DPCCH解调单元24;
步骤33、E-DPCCH硬判单元23根据该多径分离结果产生硬判结果,即硬判符号;并将该硬判结果发送给E-DPCCH相干搜索单元26和E-DPCCH解调单元24;
步骤34、E-DPCCH解调单元24根据该硬判结果和多径分离结果进行解调,将解调的结果上报给DSP单元25
步骤35、DSP单元25根据解调的结果配置下一时隙的搜索方式;
若步骤34解调后的径信息中包含non-boosting指示,则表明,在下一时隙中,不需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25将non-boosting指示发送给DPCCH搜索单元27,配置DPCCH搜索单元27对下一时隙中的径信息进行基于DPCCH的搜索,即对,下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于DPCCH的搜索,得到多径信息;
若解调后的径信息中包含boosting指示,则表明,在下一时隙中,E-DPCCH相干搜索单元26需要对接收的实时天线的数据,进行E-DPCCH相干搜索,此时DSP单元25将boosting指示发送给E-DPCCH相干搜索单元26,配置E-DPCCH相干搜索单元26下一时隙中的径信息进行基于E-DPCCH的相干搜索,即对,下一时隙中接收的实时天线的数据进行基于E-DPCCH的相干搜索,得到多径信息。
如图6中的虚线框所示,在另一个实施例中,该方法还包括:
步骤36、E-DPCCH相干搜索单元根据DSP单元的配置和该硬判结果进行相干搜索。
具体的,E-DPCCH相干搜索单元根据该Boosting指示和该硬判结果进行相干搜索。
具体的,用于根据DSP单元25发送的上一时隙Boosting指示,即,先验的Boosting指示和E-DPCCH硬判单元23发送的硬判结果,对接收到的实时天线的数据进行相干搜索。
由于boosting是一个长期、平稳的过程,所以本实施例中采用先验的boosting指示来进行搜索。由于在当前2ms进行E-DPCCH相干搜索时,上一个2ms的boosting指示已经得到,所以可以用来进行当前2ms的搜索,采用先验的boosting指示进行的E-DPCCH相干搜索,性能损失较小。
具体的,E-DPCCH相干搜索单元26,根据硬判符号启动搜索;启动搜索之后,当boosting指示为高时,boosting指示的粒度(一般为2ms)中的相关时隙参与alpha滤波;当boosting指示为低时,压缩掉boosting指示的粒度(一般为2ms)中的相关时隙,不进行alpha滤波。
步骤37、DPCCH搜索单元根据DSP单元的配置进行DPCCH搜索。
DPCCH搜索单元根据DSP单元发送的non-Boosting指示进行DPCCH搜索,即,对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH搜索,得到多径信息。
在这里需要说明的是,在一个实施例中,DPCCH搜索单元27可以对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH相干搜索;在另一个实施例中,DPCCH搜索单元27也可以对下一时隙的实时天线的数据进行DPCCH非相干搜索,并不做限定。
本发明实施例,在实时天线上增加了E-DPCCH非相干搜索,并将实时天线数据进行E-DPCCH非相干搜索后,将搜索到的多径信息发送给多径分离单元,从而使得多径分离单元在E-DPCCH的相干搜索单元和DPCCH搜索单元均搜索不到径信息时,能够将E-DPCCH非相干搜索到的多径信息进行多径分离,并将多径分离结果发送给E-DPCCH的硬判产生硬判结果。通过以上技术方案,减少了在某个时隙E-DPCCH的相干搜索单元和DPCCH搜索单元均搜索不到径信息时或信道刚建立就存在Boosting,DPCCH搜索单元搜索不到径信息的情况,并根据该径信息产生硬判结果,减少死锁状态的出现,从而支持了Boosting搜索。
在另一个实施例中,如图7所示,步骤31可以包括:
步骤311、E-DPCCH非相干搜索单元对接收到的实时天线的数据进行相干累加,相干累加的处理粒度为预先设定的值;
图4是本发明一个实施例提供的E-DPCCH非相干搜索处理示意图,在本实施例中,一个E-DPCCH slot包含10个符号,每两个符号为一个处理粒度,所以一共有5个处理粒度。在本实施例中,第一个符号时正常的相干累加(图4中的黑色部分),第二个符号填充0(图4中的白色部分)。优选的,考虑到与现有的结构更好的兼容,该相干累加的处理粒度为512chips;该处理粒度中的后256chips置零;在另一个实施例中,相干累加的处理粒度还可以为其它数值,如256chips,这样处理粒度的后128chips置零。
当然可以理解的是,在另一个实施例中,也可以对第一个符号填充0,对第二个符号进行正常的相干累加,优选的,考虑到与现有的结构更好的兼容,相干累加的处理粒度为512chips;该处理粒度中的前256chips置零,在另一个实施例中,相干累加的处理粒度还可以为其它数值,如256chips,这样处理粒度的前128chips置零。
步骤312、E-DPCCH非相干搜索单元获取每个处理粒度的能量值,并对每个时隙的所有粒度的能量值求平均得到每个时隙的能量平均值;
步骤313、将每个时隙的能量平均值进行alpha滤波得到多径信息;
步骤314、E-DPCCH非相干搜索单元将得到的多径信息发送给多径分离单元;
本发明一实施例提供的方法中的E-DPCCH非相干搜索单元在接收到实时天线数据,对实时天线数据进行相干累加并求得每个时隙的能量平均值,根据该能量平均值得到多径信息后,将多径信息发送给多径分离单元,从而能够在没有硬判符号的情况下,根据非相干搜索单元27处理得到的多径信息产生硬判符号,从而能够启动E-DPCCH的相干搜索单元进行后续的相干搜索,防止出现死锁状态,进而支持Boosting搜索;而将E-DPCCH非相干搜索单元进行相干累加的处理粒度设置为512chips;并将处理粒度中的后256chips设置为零能使得该E-DPCCH非相干搜索单元与现有技术中的实时天线数据搜索单元很好的兼容。
如图8所示,本发明实施例提供一种站点,包括用于收发数据的实时天线10和实时天线数据搜索装置20,实时天线搜索装置20的具体结构和功能在一个实施例中可以如图2提供的实施例所述,在另一个实施例中还可以如图2和图3提供的实施例所述,在此不再赘述。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,或者二者的结合来实施。基于这样的理解,本发明实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件模块或计算机软件产品可以存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。存储介质可以是随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明实施例揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

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本发明实施方式提供了一种实时天线数据搜索方法,包括对实时天线得数据进行专用物理控制信道DPCCH搜索和增强专用物理控制信道E-DPCCH搜索,其特征在于,所述方法还包括:对接收到的实时天线发送的数据进行E-DPCCH非相干搜索得到多径信息;对所述多径信息进行多径分离,得到多径分离结果;根据所述多径分离结果产生硬判结果;对所述硬判结果和所述多径分离结果进行解调得到解调结果;根据所述解调的结果配置下一。

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