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      一種用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法

      文檔序號:7628292閱讀:168來源:國知局
      專利名稱:一種用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及無線通信技術(shù),特別是涉及一種在時分雙工模式(TDD)無線通信系統(tǒng)中檢測用戶終端(UE)隨機(jī)接入無線通信系統(tǒng)的方法。
      背景技術(shù)
      在TD-SCDMA系統(tǒng)中,用戶終端隨機(jī)接入的同步檢測指的就是一個或多個用戶終端與基站之間建立上行同步的過程。
      用戶終端開機(jī)之后,必須首先與小區(qū)(cell)建立下行同步。只有在下行同步的條件下,才能開始建立上行同步。
      反過來說,上行同步的建立是在用戶終端隨機(jī)接入的過程中完成的。上行同步的建立涉及上行導(dǎo)頻信道(UpPCH)和物理隨機(jī)接入信道(PRACH)。盡管用戶終端可以從基站(Node B)接收到下行信號,但到Node B的距離仍是不確定的,這導(dǎo)致不同用戶終端之間非同步的上行發(fā)射,為了減小由此產(chǎn)生的業(yè)務(wù)時隙的干擾,上行鏈路方向的首次發(fā)射是在上行導(dǎo)頻時隙(UpPTS)這個特殊時隙進(jìn)行的。
      參閱圖1,上行同步的建立一般包括如下步驟步驟1,用戶終端在上行導(dǎo)頻時隙通過上行鏈路發(fā)送特定的上行導(dǎo)頻碼信號(SYNC-UL序列);步驟2,Node B在搜索窗(包括保護(hù)時隙GP和上行導(dǎo)頻時隙UpPTS)內(nèi)檢測到SYNC-UL序列后,估計出時間,向用戶終端發(fā)送調(diào)整信息,步驟2通過快速物理接入信道(FPACH)在步驟1后的WT(1~4,最大值為4)個子幀內(nèi)完成;步驟3,用戶終端根據(jù)Node B的調(diào)整信息,調(diào)整下次發(fā)射時的發(fā)射時間,發(fā)送PRACH后建立上行同步。上行同步過程也可以用于上行失步時的上行同步重新建立。
      在上述步驟中,同步檢測通過分析保護(hù)時隙和上行導(dǎo)頻時隙內(nèi)獲取的天線數(shù)據(jù)來識別SYNC_UL序列,如果檢測到一個有效的SYNC_UL序列,則完成波束賦形加權(quán)系數(shù)計算、FPACH的同步偏移(SS)和功率控制(PC)指令生成以及一些測量任務(wù)。
      通常,同步檢測的功能可以分為兩部分SYNC_UL簽名識別,包括天線數(shù)據(jù)獲取、匹配濾波、簽名識別、和FPACH安排;以及參數(shù)測量,包括SYNC_UL接收功率測量、波束賦形加權(quán)系數(shù)測量、FPACH功率控制(PC)指令生成、RACH干擾功率測量、和FPACH同步偏移(SS)指令生成。
      在上述功能中,簽名識別可認(rèn)為是整個同步檢測技術(shù)的核心部分,所采用的算法直接關(guān)系到隨機(jī)接入的性能,其相應(yīng)的用戶接入檢測算法性能的好壞直接影響到用戶能否正確接入無線網(wǎng)絡(luò),同時錯誤的用戶接入(包括無UE時的錯誤接入以及多用戶上行導(dǎo)頻碰撞時的錯誤接入)直接導(dǎo)致系統(tǒng)性能的下降以及系統(tǒng)資源的浪費(fèi)。
      現(xiàn)有的同步檢測方法,特別是簽名識別方法如下通常,各用戶終端發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼信號通常具有良好的的自相關(guān)性,基站可以利用導(dǎo)頻碼的相關(guān)性,采用直接序列卷積(線性相關(guān))或匹配濾波等多種成熟的相關(guān)操作方法并結(jié)合一定的檢測判決條件來檢測出用戶發(fā)送的相應(yīng)的導(dǎo)頻碼信息,以此來檢測用戶終端隨機(jī)接入的情況。
      天線數(shù)據(jù)獲取及匹配濾波過程如下天線數(shù)據(jù)獲取用來確定SYNC_UL所在的數(shù)據(jù)段e,檢測窗口包括GP和UpPTS,即從下行導(dǎo)頻信道(DwPTS)結(jié)束位置開始到時隙1(TS1)起始位置結(jié)束。數(shù)據(jù)段的長度為256chips(即包括96chips的GP時隙和160chips的UpPTS時隙),經(jīng)過信道和加性噪聲的基帶接收信號可表示為e(l)=h*sUL+n=&Sigma;i=1128h(i)&CenterDot;sUL(l-i)+n(l),]]>1<l<256 (1)其中h表示實(shí)際信道沖擊響應(yīng),SUL表示某一上行導(dǎo)頻碼,n為加性噪聲與干擾,符號*表示卷積過程。
      經(jīng)過同一上行導(dǎo)頻碼匹配濾波后的抽頭相關(guān)功率序列可以表示為y(k)=&Sigma;j=1128sUL(j)e(j+k),]]>-128<k<256 (2)將方程(1)帶入方程(2)可得
      y(k)=&Sigma;j=1128sUL(j)&Sigma;i=1128h(i)&CenterDot;sUL(j+k-i)+&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;n(j+k)]]>=&Sigma;i=1128h(i)&CenterDot;{&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;sUL(j+k-i)}+&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;n(j+k)]]>=128&times;&Sigma;i=1128[h(i)&CenterDot;&delta;(k-i)]+&Sigma;i=1128{h(i)&CenterDot;[&Sigma;j=1128sUL(j+k-i)]|k&NotEqual;i}+&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;n(j+k)---(3)]]>令上式中的信道沖擊響應(yīng)抽頭h(k)=128&times;&Sigma;i=1128[h(i)&CenterDot;&delta;(k-i)],]]>且令噪聲及干擾抽頭hn(k)=&Sigma;i=1128{h(i)&CenterDot;[&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;sUL(j+k-i)]|k&NotEqual;i}+&Sigma;j=1128sUL(j)&CenterDot;n(j+k)---(4)]]>則方程(3)可以簡化成y(k)=h(k)+hn(k) (5)注意,如果上行導(dǎo)頻碼信號滿足良好的自相關(guān)特性,即當(dāng)τ≠0時有ACF(τ)=0,則方程(3)中的第二項可近似為0。
      簽名識別過程簽名識別就是對方程(3)中的抽頭相關(guān)功率序列y(k)進(jìn)行檢測判決,在滿足一定檢測條件的情況下,才判斷有SYNC_UL接入。
      所以,檢測條件對于SYNC_UL的正確判決尤為重要,現(xiàn)有的隨機(jī)接入檢測算法通常需要三種判決條件進(jìn)行判決,效率有待提高。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于提供一種用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)一個或多個用戶終端隨機(jī)接入的檢測,能夠簡化現(xiàn)有的隨機(jī)接入檢測算法、實(shí)現(xiàn)起來更為簡單方便。
      為了解決上述問題,本發(fā)明的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法包括如下步驟步驟S1,將接收到的隨機(jī)接入用戶終端發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼信號與用戶終端所屬小區(qū)的N個上行導(dǎo)頻碼分別進(jìn)行移位相關(guān),得到N個相關(guān)功率序列,N為正整數(shù);步驟S2,計算所述每個相關(guān)功率序列中的最大功率值,組成長度為N的最大功率序列,并計算所述最大功率序列中的最大值;步驟S3,選擇門限值,與所述最大功率值,或者最大功率序列中的最大值,進(jìn)行比較判斷,當(dāng)滿足條件時,判定相應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列并確定該導(dǎo)頻碼序列。
      所述步驟S3具體包括步驟S3.11,設(shè)定第一門限值和第二門限值;步驟S3.12,求所述最大功率序列中大于第一門限值的最大功率值,組成長度為L的序列P1,并求序列P1對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列,如果序列P1存在則繼續(xù)執(zhí)行步驟S3.13,否則判定沒有檢測到用戶接入請求;步驟S3.13,將所述最大功率序列中的最大值與序列P1中的值相減,求差值中所有小于第二門限值的值,組成長度為M的序列P2,并求序列P2對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列,如果M大于0即序列P2存在則判定序列P2對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有檢測到用戶接入請求;或者步驟S3.21,設(shè)定第一門限值和第二門限值;步驟S3.22,選擇一個相關(guān)功率序列即對應(yīng)一上行導(dǎo)頻碼序列;步驟S3.23,判斷選定相關(guān)功率序列的最大功率值是否大于第一門限值,如果成立則繼續(xù)執(zhí)行步驟S3.24,否則判定沒有用戶選擇該上行導(dǎo)頻碼序列;步驟S3.24,計算所述最大功率序列中的最大值與步驟S3.23中的最大功率值的差值,判斷得到的差值是否小于第二門限值,如果成立則判定該上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列,即確定用戶所發(fā)送的導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有用戶選擇該上行導(dǎo)頻碼序列。
      上述步驟S3.23的判斷不成立,或者S3.24中的判斷成立或不成立時,均返回步驟S3.22,直至全部相關(guān)功率序列選擇完。
      上述步驟S3還可以包括步驟S3.31,設(shè)定第一門限值;步驟S3.32,判斷最大功率序列中的最大值是否滿足大于第一門限值,如果成立則判斷該最大值所對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列即為一用戶終端發(fā)送的導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有接收到上行導(dǎo)頻碼即沒有用戶發(fā)起隨機(jī)接入請求;上述步驟S3之后,還進(jìn)一步執(zhí)行步驟根據(jù)檢測結(jié)果自適應(yīng)地更新第一和/或第二門限值(可選)。
      上述上行導(dǎo)頻碼序列的個數(shù)N具體為8個。
      本發(fā)明的檢測方法可以通過調(diào)整門限值實(shí)現(xiàn)單用戶檢測或多用戶檢測,也可以結(jié)合現(xiàn)有的檢測沖突判決條件進(jìn)行多用戶接入沖突的檢測過程,比起現(xiàn)有的檢測算法減少了判決條件,實(shí)現(xiàn)的步驟也明顯減少,且比已有的檢測算法實(shí)現(xiàn)起來更為簡便。


      圖1為用戶終端隨機(jī)接入的過程示意圖;圖2為本發(fā)明用戶終端隨機(jī)接入過程的流程圖;圖3為本發(fā)明第一實(shí)施例隨機(jī)接入檢測過程的流程圖;圖4為本發(fā)明第二實(shí)施例隨機(jī)接入檢測過程的流程圖;圖5為本發(fā)明第三實(shí)施例隨機(jī)接入檢測過程的流程圖。
      具體實(shí)施例方式
      以下結(jié)合附圖進(jìn)一步詳細(xì)描述本發(fā)明的具體實(shí)施例。
      根據(jù)本發(fā)明的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,在隨機(jī)接入過程之前,用戶終端需作隨機(jī)接入準(zhǔn)備,從上層(RRC層)接收以下參數(shù)信息a.該用戶終端所處小區(qū)的8個上行導(dǎo)頻碼;b.上行導(dǎo)頻碼(簽名)最大重發(fā)次數(shù)M;c.用戶終端發(fā)射功率調(diào)整步長ΔP;d.用戶終端等待網(wǎng)絡(luò)對一個發(fā)送簽名作出確認(rèn)的最大等待子幀數(shù)目WT,WT取值為1~4,通常默認(rèn)為4個子幀。
      之后,如圖2所示,用戶終端進(jìn)行隨機(jī)接入,具體包括如下步驟步驟11,設(shè)置簽名重發(fā)計數(shù)器M、功率調(diào)整步長ΔP及WT子幀數(shù);步驟12,確定初始發(fā)射功率P和發(fā)射時間;步驟13,從給定的8個上行導(dǎo)頻碼中隨機(jī)選取一個上行導(dǎo)頻碼,以步驟12確定的初始發(fā)射功率P和發(fā)射時間進(jìn)行發(fā)射;
      步驟14,發(fā)射上行導(dǎo)頻碼(簽名)后聽取相關(guān)的FPACH,從隨后的WT子幀中獲取網(wǎng)絡(luò)確認(rèn),UE將從滿足一定關(guān)系的子幀中讀取與發(fā)射UpPCH相關(guān)的FPACH;步驟15,如果在預(yù)期的WT子幀內(nèi)檢測到有效應(yīng)答FPACH,則隨機(jī)接入成功,否則執(zhí)行步驟16;步驟16,如果在預(yù)期的WT子幀內(nèi)沒有檢測到有效應(yīng)答FPACH,簽名重發(fā)計數(shù)器減1,即M=M-1;步驟17,判斷M值,若M>0繼續(xù)執(zhí)行步驟18,否則轉(zhuǎn)至步驟19;步驟18,在一個隨機(jī)延遲后調(diào)整發(fā)射時間和發(fā)射功率P=P+ΔP(發(fā)射的功率不能超過網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過信令指示的數(shù)值),重新返回到步驟13執(zhí)行;步驟19,向MAC子層報告一次隨機(jī)接入失敗。
      在上述步驟13、UE發(fā)射上行導(dǎo)頻碼之后,Node B在接下來的WT子幀內(nèi),進(jìn)行上行導(dǎo)頻碼檢測,即同步檢測,如果檢測到上行導(dǎo)頻碼,則向用戶終端通過FPACH發(fā)送定時調(diào)整信息,也即發(fā)送上述步驟14中的FPACH。
      本發(fā)明的隨機(jī)接入檢測方法如下[實(shí)施例1]如圖3所示,本發(fā)明第一實(shí)施例的隨機(jī)接入檢測方法包括如下步驟步驟101,開始;步驟102,根據(jù)實(shí)驗(yàn)或仿真結(jié)果確定門限值Pm和Pd;步驟103,基站將接收到的隨機(jī)接入用戶終端發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼信號與當(dāng)前小區(qū)的8個上行導(dǎo)頻碼分別進(jìn)行移位相關(guān),得到8個相關(guān)功率序列;步驟104,分別求8個相關(guān)功率序列的最大值,組成長度為8的序列Pmax,Pmax序列中的每個值代表每個導(dǎo)頻碼的相關(guān)輸出序列;步驟105,求Pmax序列的最大值Max步驟106,令i=1,Pmax(i)對應(yīng)于第i個Pmax序列值也即第i個導(dǎo)頻碼相關(guān)功率序列;步驟107,判斷Pmax(i)是否大于門限值Pm,如果大于則繼續(xù)執(zhí)行步驟108,否則跳至步驟110;步驟108,將Max與Pmax(i)相減,判斷得到的差值是否小于給定門限值Pd,如果成立則繼續(xù)執(zhí)行步驟109,否則跳至步驟110;
      步驟109,判斷相對應(yīng)的第i個上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的導(dǎo)頻碼序列,并轉(zhuǎn)至步驟111執(zhí)行;步驟110,判定該第i個上行導(dǎo)頻碼不能成功接入(即沒有用戶選擇該導(dǎo)頻碼進(jìn)行接入),并繼續(xù)執(zhí)行步驟111;步驟111,令i=i+1;步驟112,如果i大于8,則繼續(xù)執(zhí)行步驟113,否則跳至步驟207執(zhí)行;步驟113,更新門限值;步驟114,本次檢測結(jié)束。
      上述步驟中,步驟103可通過將天線接收的信號經(jīng)過匹配濾波器實(shí)現(xiàn),步驟113也可去除,即保持門限值不變,或是根據(jù)需要自適應(yīng)的調(diào)整門限值。
      或者,如圖4所示,根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的隨機(jī)接入檢測方法,步驟如下步驟201,根據(jù)實(shí)驗(yàn)或仿真結(jié)果設(shè)置門限值Pm和Pd;步驟202,用當(dāng)前小區(qū)的8個上行導(dǎo)頻碼分別與天線接收到的信號即隨機(jī)接入用戶發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼信號進(jìn)行移位相關(guān),得到8個相關(guān)功率序列;步驟203,分別計算每個導(dǎo)頻碼的相關(guān)功率序列的最大功率值,組成長度為8的最大功率序列Pmax,Pmax序列中的每個值代表每個導(dǎo)頻碼的相關(guān)輸出序列;步驟204,求最大功率序列Pmax中的最大值Max;步驟205,求最大功率序列Pmax中所有大于Pm的值,組成長度為L的序列P1,并求P1對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列;步驟206,如果L大于0即P1存在則繼續(xù)執(zhí)行步驟207,否則跳至步驟210;步驟207,將Max與序列P1中的值相減,求差值中所有小于門限值Pd的值,組成長度為M的序列P2,并求P2對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列;步驟208,如果M大于0即P2成立則繼續(xù)執(zhí)行步驟209,否則執(zhí)行步驟210;步驟209,判定P2對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列是用戶終端選擇的導(dǎo)頻碼序列;步驟210,判定沒有檢測到導(dǎo)頻碼接入請求;步驟211,本次檢測結(jié)束。
      上述第一和第二實(shí)施例中,門限值的選擇對檢測效果影響較大。由上述隨機(jī)接入過程可以看出每個UE在發(fā)起一次隨機(jī)接入沒有得到響應(yīng)后都會在一定的隨機(jī)時延后重新發(fā)送接入請求,所以也可以結(jié)合這種接入特性,通過調(diào)整門限值,比如較佳的,令門限值Pd接近為0,使單次子幀內(nèi)只響應(yīng)一個UE的請求,也可以得到很好的檢測效果。
      或者,如圖5所示,根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的隨機(jī)接入檢測方法,步驟如下步驟301,設(shè)置門限值Pm;步驟302,用當(dāng)前小區(qū)的8個上行導(dǎo)頻碼分別與天線接收到的信號即隨機(jī)接入用戶發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼信號進(jìn)行移位相關(guān),得到8個相關(guān)功率序列;步驟303,求每個相關(guān)功率序列的最大功率值,組成長度為8的最大功率序列Pmax,Pmax序列中的每個值代表每個導(dǎo)頻碼的相關(guān)輸出序列;步驟304,求最大功率序列Pmax中的最大值Max,及Max值對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列;步驟305,判斷Max值是否大于Pm的值,如果成立則繼續(xù)執(zhí)行步驟306,否則執(zhí)行步驟307;步驟306,判斷Max對應(yīng)的導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的導(dǎo)頻碼序列;步驟307,判定沒有檢測到導(dǎo)頻碼接入請求;步驟308,本次檢測結(jié)束。
      上述第三實(shí)施例的方法較佳的適用于單用戶檢測,但是由于每個UE在發(fā)起一次隨機(jī)接入沒有得到響應(yīng)后都會在一定的隨機(jī)時延后重新發(fā)送接入請求,所以也可以結(jié)合這種接入特性,在各個子幀分別使用第三實(shí)施例的方法很自然的實(shí)現(xiàn)多個接入用戶的檢測。
      在上述各實(shí)施例中,由于當(dāng)有導(dǎo)頻碼接入時體現(xiàn)出該導(dǎo)頻碼相關(guān)功率的最大值應(yīng)該明顯大于其余導(dǎo)頻碼相關(guān)功率序列的最大值的,所以可以利用這個特點(diǎn)進(jìn)行導(dǎo)頻碼的檢測。門限值的確定對于同步檢測的正確性至關(guān)重要,可以通過仿真和實(shí)驗(yàn)來確定門限值;也可以采用自適應(yīng)改變門限值的方式根據(jù)每次的檢測結(jié)果或一段時間數(shù)個子幀內(nèi)的檢測結(jié)果,分別計算噪聲相關(guān)功率與信號相關(guān)功率并由此自適應(yīng)地調(diào)整門限值,這樣使門限取值更加合理能夠根據(jù)環(huán)境的變化自適應(yīng)的改變。
      本發(fā)明的檢測方法當(dāng)然還可以適用于其他數(shù)量導(dǎo)頻碼序列的系統(tǒng),可以單獨(dú)使用,用于檢測單用戶或多用戶接入的導(dǎo)頻碼檢測過程中;也可以結(jié)合現(xiàn)有的檢測導(dǎo)頻碼沖突的判決條件實(shí)現(xiàn)多用戶沖突的檢測過程?,F(xiàn)有的隨機(jī)接入檢測算法需要三種判決條件進(jìn)行判決,采用本方法可以減少一定的判決步驟及判決條件,可實(shí)現(xiàn)同樣的隨機(jī)接入功能及相近的系統(tǒng)性能且實(shí)現(xiàn)起來更為簡單。
      當(dāng)然,本發(fā)明還可有其他多種實(shí)施例,在不背離本發(fā)明精神及其實(shí)質(zhì)的情況下,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員當(dāng)可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應(yīng)的改變和變形,但這些相應(yīng)的改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明所附的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
      權(quán)利要求
      1.一種用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,用于時分雙工模式無線通信系統(tǒng),其特征在于,包括步驟S1,將接收到的隨機(jī)接入用戶終端發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼序列與用戶終端所屬小區(qū)的N個上行導(dǎo)頻碼序列分別進(jìn)行移位相關(guān),得到N個相關(guān)功率序列,N為正整數(shù);步驟S2,計算所述每個相關(guān)功率序列中的最大功率值,組成長度為N的最大功率序列,并計算所述最大功率序列中的最大值;步驟S3,選擇門限值,與所述最大功率值,或者最大功率序列中的最大值,進(jìn)行比較判斷,當(dāng)滿足條件時,判定當(dāng)前步驟S3判斷操作中相應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列并確定該導(dǎo)頻碼序列。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述步驟S3包括步驟S3.11,設(shè)定第一門限值和第二門限值;步驟S3.12,求所述最大功率序列中大于第一門限值的最大功率值,組成長度為L的序列P1,并求序列P1對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列,如果序列P1存在則繼續(xù)執(zhí)行步驟S3.13,否則判定沒有檢測到用戶接入請求;步驟S3.13,將所述最大功率序列中的最大值與序列P1中的值相減,求差值中所有小于第二門限值的值,組成長度為M的序列P2,并求序列P2對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列,如果M大于0即序列P2存在則判定序列P2對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有檢測到用戶接入請求。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述步驟S3包括步驟S3.21,設(shè)定第一門限值和第二門限值;步驟S3.22,選擇一個相關(guān)功率序列,同時得到對應(yīng)的一個上行導(dǎo)頻碼序列;步驟S3.23,判斷選定相關(guān)功率序列的最大功率值是否大于第一門限值,如果成立則繼續(xù)執(zhí)行步驟S3.24,否則判定沒有用戶選擇步驟S3.22中所述的上行導(dǎo)頻碼序列;步驟S3.24,計算所述最大功率序列中的最大值與步驟S3.23中的最大功率值的差值,判斷得到的差值是否小于第二門限值,如果成立則判定步驟S3.22中所述的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有用戶選擇所述的上行導(dǎo)頻碼序列。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述步驟S3.23的判斷不成立,或者S3.24中的判斷成立或不成立時,均返回步驟S3.22,直至全部相關(guān)功率序列選擇完。
      5.根據(jù)權(quán)利要求2或4所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,當(dāng)所述第二門限值取值接近0時,步驟S3.13或S3.24執(zhí)行之后的下一子幀返回步驟S1,直至全部用戶終端的上行導(dǎo)頻碼序列操作完。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述步驟S3包括步驟S3.31,設(shè)定第一門限值;步驟S3.32,判斷所述最大功率序列中的最大值是否大于第一門限值,如果成立則判定所述最大功率序列中的最大值對應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼序列是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼序列,否則判定沒有用戶選擇所述的上行導(dǎo)頻碼序列。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述步驟S3.32執(zhí)行之后在下一子幀返回步驟S1,直至全部用戶終端的上行導(dǎo)頻碼序列操作完。
      8.根據(jù)權(quán)利要求2、3或6所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述第一或第二門限值通過實(shí)驗(yàn)或仿真結(jié)果確定。
      9.根據(jù)權(quán)利要求2、4或6所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,還進(jìn)一步執(zhí)行步驟根據(jù)檢測結(jié)果自適應(yīng)地調(diào)整第一門限值和/或第二門限值。
      10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述調(diào)整步驟通過計算并分析噪聲相關(guān)功率與信號相關(guān)功率完成。
      11.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,其特征在于,所述小區(qū)上行導(dǎo)頻碼序列個數(shù)N為8。
      全文摘要
      一種用戶終端隨機(jī)接入的檢測方法,用于時分雙工模式無線通信系統(tǒng),包括步驟將用戶終端發(fā)送的上行導(dǎo)頻碼與當(dāng)前小區(qū)的N個上行導(dǎo)頻碼分別進(jìn)行移位相關(guān),得到N個相關(guān)功率序列,N為正整數(shù);計算每個相關(guān)功率序列中的最大功率值,組成長度為N的最大功率序列,并計算最大功率序列中的最大值;選擇門限值,與最大功率值或者最大功率序列中的最大值,進(jìn)行比較判斷,當(dāng)滿足條件時,判定相應(yīng)的上行導(dǎo)頻碼是一用戶終端選擇的上行導(dǎo)頻碼并確定該導(dǎo)頻碼序列。本發(fā)明的檢測方法可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)一個或多個用戶終端隨機(jī)接入的檢測,能夠簡化現(xiàn)有的隨機(jī)接入檢測算法;并且可以單獨(dú)使用,也可以結(jié)合現(xiàn)有的檢測導(dǎo)頻碼沖突的判決條件實(shí)現(xiàn)多用戶沖突的檢測過程。
      文檔編號H04B7/26GK1794611SQ200510126219
      公開日2006年6月28日 申請日期2005年11月29日 優(yōu)先權(quán)日2005年11月29日
      發(fā)明者林偉, 耿鵬 申請人:中興通訊股份有限公司
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