本發(fā)明涉及無線通信領(lǐng)域的同步技術(shù),尤其涉及一種同步信號(hào)發(fā)送、檢測(cè)方法、基站及終端。
背景技術(shù):
在正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,OFDM)系統(tǒng),每個(gè)OFDM符號(hào)都包括兩部分:循環(huán)前綴(Cyclic Prefix,CP)和有用符號(hào)部分。循環(huán)前綴部分通常是有用符號(hào)部分后面一段數(shù)據(jù)的重復(fù)。為了應(yīng)用于不同的信道環(huán)境,基于OFDM技術(shù)的通訊系統(tǒng)的循環(huán)前綴長(zhǎng)度通常都有多個(gè)選項(xiàng)。
比如,在采用OFDM技術(shù)的長(zhǎng)期演進(jìn)(Long Term Evolution,LTE)系統(tǒng)中,就支持兩種循環(huán)前綴類型:對(duì)于超遠(yuǎn)覆蓋或者多播、廣播信息傳送的應(yīng)用場(chǎng)景,系統(tǒng)會(huì)選用長(zhǎng)循環(huán)前綴的符號(hào)。此時(shí),一個(gè)時(shí)隙(0.5ms)包括6個(gè)OFDM符號(hào),每個(gè)OFDM符號(hào)的循環(huán)前綴長(zhǎng)度為16.67us。
對(duì)于其它應(yīng)用,通信系統(tǒng)會(huì)選用短循環(huán)前綴的符號(hào)。此時(shí),一個(gè)時(shí)隙包括7個(gè)OFDM符號(hào),該時(shí)隙第1個(gè)OFDM符號(hào)的循環(huán)前綴長(zhǎng)度為5.21us,其它OFDM的循環(huán)前綴長(zhǎng)度為4.69us。
當(dāng)接收端初始接入OFDM系統(tǒng)時(shí),一般都要通過先接收發(fā)送的信號(hào)(一般稱為同步信號(hào))以獲得與系統(tǒng)的初始同步(包括OFDM的符號(hào)同步、幀同步、頻偏糾正、小區(qū)號(hào)識(shí)別等)。但是,前述循環(huán)前綴長(zhǎng)度的多樣性給接收端的同步過程帶來了很大麻煩:接收端還沒有和OFDM系統(tǒng)取得聯(lián)系,自然不會(huì)知道OFDM系統(tǒng)選用的循環(huán)前綴長(zhǎng)度類型,對(duì)于這方面有如下3種解決方式:
方式一:接收端按照所有可能的循環(huán)前綴類型進(jìn)行嘗試,而這將導(dǎo)致接收 端的同步過程的復(fù)雜度成倍增加,對(duì)降低接收端的功耗和成本非常不利,這對(duì)機(jī)器類型通信接收端尤為明顯。
方式二:同步信號(hào)總是采用某種約定的循環(huán)前綴類型發(fā)送。這種方式雖然降低了同步過程的復(fù)雜度,但是對(duì)系統(tǒng)的調(diào)度增加了很大的限制,比如前述NB-LTE系統(tǒng)與LTE系統(tǒng)共存于相同的一段頻譜中,比如在系統(tǒng)帶寬為20MHz的LTE系統(tǒng)中,分配一個(gè)180kHz的帶寬用于NB-LTE系統(tǒng)信號(hào)的發(fā)送,但是由于NB-LTE系統(tǒng)與LTE系統(tǒng)服務(wù)接收端的差異,二者對(duì)循環(huán)前綴類型的需求也不盡相同,如果強(qiáng)制要求LTE系統(tǒng)的循環(huán)前綴類型與NB-LTE系統(tǒng)發(fā)送同步信號(hào)的循環(huán)前綴類型一致,則必然導(dǎo)致LTE系統(tǒng)的效率大幅下降。
方式三:同步信號(hào)總是在時(shí)隙的最后一個(gè)符號(hào)發(fā)送。該方法是現(xiàn)有LTE系統(tǒng)采用的方法(在LTE系統(tǒng)中,用于符號(hào)定時(shí)的主同步信號(hào)在時(shí)隙的最后一個(gè)OFDM符號(hào)上)。同時(shí)避免了前述兩種方式的缺陷。但是,該方法要求同步信號(hào)只能在時(shí)隙內(nèi)的一個(gè)OFDM符號(hào)發(fā)送。對(duì)于前述NB-LTE系統(tǒng),其帶寬可以只有180kHz,如果再限定同步信號(hào)只能在時(shí)隙內(nèi)的一個(gè)OFDM符號(hào)發(fā)送,則將導(dǎo)致接收端單次接收的同步信號(hào)的能量非常有限,接收端常常需要累計(jì)接收很多個(gè)時(shí)隙的同步信號(hào)才能實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)的同步,與現(xiàn)有LTE系統(tǒng)相比,這將顯著增加接收端的功耗及同步時(shí)間,同時(shí)也降低的前述的窄帶系統(tǒng)的效率。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明實(shí)施例期望提供一種同步信號(hào)發(fā)送、檢測(cè)方法、發(fā)送端及接收端,至少部分解決上述問題之一。
為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的:
本發(fā)明實(shí)施例第一方面提供一種同步信號(hào)發(fā)送方法,所述方法包括:
在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;
其中,所述M為不小于2的整數(shù);
所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容 為所述有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的最后一部分內(nèi)容。
基于上述方案,發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式共有Q種;所述Q為不小于2的整數(shù);
其中,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中,至少有一個(gè)所述傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度不同。
基于上述方案,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);
任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛。
基于上述方案,發(fā)送模式q中公共傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容為其中,n為0或小于N的正整數(shù);所述q為0或小于Q的正整數(shù);所述N為正整數(shù),為每個(gè)傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分包括的樣點(diǎn)數(shù);所述mq為0或小于所述M的正整數(shù);
所述發(fā)送模式q中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分是在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移乘以1或-1,或者在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移后取共軛;其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq。
基于上述方案,所述傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分
當(dāng)kq<mq時(shí),其中,是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);所述L(i)為第i個(gè)傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度;
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。
基于上述方案,所述為1且所述為1。
基于上述方案,所述傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分
當(dāng)kq<mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。
基于上述方案,所述mq等于M-1。
基于上述方案,所述公共傳輸符號(hào)mq為一個(gè)傳輸時(shí)隙或一個(gè)傳輸子幀的最后一個(gè)傳輸符號(hào)。
基于上述方案,所述在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分,包括:
在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)。
基于上述方案,所述在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分,包括:
在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上均發(fā)送M個(gè)連續(xù)的傳輸符號(hào),其中,每一個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述X為不小于1的整數(shù)。
基于上述方案,在時(shí)域位置x處的M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)為V(x),發(fā)送端對(duì)時(shí)域位置x的同步信號(hào)乘以預(yù)設(shè)擾碼r(x),其中,所述x為小于所述X的正整數(shù);
其中,不同發(fā)送模式對(duì)應(yīng)不同的預(yù)設(shè)擾碼;
所述預(yù)設(shè)擾碼能夠用于接收端區(qū)分不同的發(fā)送模式。
基于上述方案,在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述方法還包括:
利用所述第一子幀內(nèi)除所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
其中,不同的傳輸模式,所述剩余傳輸符號(hào)上的指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同。
本發(fā)明實(shí)施例第二方面提供一種同步信號(hào)檢測(cè)方法,所述方法包括:
接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述M為不小于2的整數(shù);所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容;
利用樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào)。
基于上述方案,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛;
所述利用預(yù)設(shè)的樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào),包括:
利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分作為所述樣點(diǎn)序列與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)累積相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào);
或
利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分的M倍重復(fù)與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
基于上述方案,所述利用樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào),包括:
根據(jù)預(yù)設(shè)配置參數(shù),確定所述樣點(diǎn)序列;其中,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*M;其中,所述N為所述傳輸符號(hào)中有用符號(hào)部分的樣點(diǎn)數(shù);或者,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*(M+C),所述C為不小于1的整數(shù)。
基于上述方案,所述接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分,包括:
在連續(xù)M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)。
基于上述方案,所述接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分,包括:
在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上均接收M個(gè)傳輸符號(hào),其中,所述傳輸符號(hào)上均發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分。
基于上述方案,所述方法還包括:
采用預(yù)設(shè)擾碼,解擾所述傳輸符號(hào)。
基于上述方案,所述方法還包括:
根據(jù)正確解擾所述傳輸符號(hào)的預(yù)設(shè)擾碼及所述預(yù)設(shè)擾碼與發(fā)送模式之間的映射關(guān)系,確定發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。
基于上述方案,在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述方法還包括:
接收所述第一子幀內(nèi)所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
根據(jù)所述指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同,確定同步信號(hào)的發(fā)送模式。
本發(fā)明實(shí)施例第三方面提供一種發(fā)送端,所述發(fā)送端包括:
發(fā)送單元,用于在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;
其中,所述M為不小于2的整數(shù);
所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的最后一部分內(nèi)容。
基于上述方案,發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式共有Q種;所述Q為不小于2的整數(shù);
其中,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中,至少有一個(gè)所述傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度不同。
基于上述方案,Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);
任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛。
基于上述方案,發(fā)送模式q中所述公共傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容為其中,n為0或小于N的正整數(shù);所述q為0或小于Q的正整數(shù);所述N為正整數(shù),為所述傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分包括的樣點(diǎn)數(shù);所述mq為0或小于所述M的正整數(shù);
所述發(fā)送模式q中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分是在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移乘以1或-1,或者在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移后取共軛;所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq。
基于上述方案,所述傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分
當(dāng)kq<mq時(shí),其中,是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);所述L(i)為第i個(gè)傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度;
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。
基于上述方案,所述為1且所述為1。
基于上述方案,發(fā)送模式q傳輸符號(hào)中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq;
當(dāng)kq<mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。
基于上述方案,所述mq等于M-1。
基于上述方案,所述公共傳輸符號(hào)mq為一個(gè)傳輸時(shí)隙或一個(gè)傳輸子幀的最后一個(gè)傳輸符號(hào)。
基于上述方案,所述發(fā)送單元,具體用于在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)。
基于上述方案,所述發(fā)送單元,具體用于在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上均發(fā)送M個(gè)連續(xù)的傳輸符號(hào),其中,每一個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述X為不小于1的整數(shù)。
基于上述方案,在時(shí)域位置x處的M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)為V(x),發(fā)送端對(duì)時(shí)域位置x的同步信號(hào)乘以預(yù)設(shè)擾碼r(x),其中,所述x為小于所述X的正整數(shù);
其中,不同發(fā)送模式對(duì)應(yīng)不同的預(yù)設(shè)擾碼;
所述預(yù)設(shè)擾碼能夠用于接收端區(qū)分不同的發(fā)送模式。
基于上述方案,在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述發(fā)送單元,還用于利用所述第一子幀內(nèi)除所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
其中,不同的傳輸模式,所述剩余傳輸符號(hào)上的指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同。
本發(fā)明實(shí)施例第四方面提供一種接收端,所述接收端包括:
接收單元,用于接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述M為不小于2的整數(shù);所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容;
檢測(cè)單元,用于利用樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào)。
基于上述方案,Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛;
所述檢測(cè)單元,具體用于利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分作為所述樣點(diǎn)序列與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)累積相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào);
或
利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分的M倍重復(fù)與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
基于上述方案,所述檢測(cè)單元,具體用于根據(jù)預(yù)設(shè)配置參數(shù),確定所述樣點(diǎn)序列;其中,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*M;其中,所述N為所述傳輸符號(hào)中有用符號(hào)部分的樣點(diǎn)數(shù);或者,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*(M+C),所述C為不小于1的整數(shù)。
基于上述方案,所述接收單元,具體用于在連續(xù)M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)。
基于上述方案,所述接收單元,用于在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上中的每個(gè)時(shí)域位置上均接收M個(gè)傳輸符號(hào),其中,所述傳輸符號(hào)上均發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分。
基于上述方案,所述接收端,還包括:
解擾單元,用于采用預(yù)設(shè)擾碼,解擾所述傳輸符號(hào)。
基于上述方案,所述接收端還包括:
第一確定單元,用于根據(jù)正確解擾所述傳輸符號(hào)的預(yù)設(shè)擾碼及所述預(yù)設(shè)擾碼與發(fā)送模式之間的映射關(guān)系,確定發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。
基于上述方案,在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述接收單元,還用于接收所述第一子幀內(nèi)所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
所述接收端還包括:
第二確定單元,用于根據(jù)所述指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同,確定同步信號(hào)的發(fā)送模式。
本發(fā)明實(shí)施例所述同步信號(hào)發(fā)送、檢測(cè)方法、發(fā)送端及接收端,在連續(xù)M 個(gè)傳輸符號(hào)傳輸同步信號(hào)或同步信號(hào)的一部分;這樣接收端會(huì)在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上都接收到同步信號(hào),這樣增加了接收增益,能夠提高同步精度。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供一種同步信號(hào)發(fā)送方法的流程示意圖;
圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種同步信號(hào)檢測(cè)方法的流程示意圖;
圖3A和圖3B為本發(fā)明實(shí)施例提供第一種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例提供的第二種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的第三種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖6為本發(fā)明實(shí)施例提供的第四種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的第五種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖8為本發(fā)明實(shí)施例提供的第八種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖9為本發(fā)明實(shí)施例提供的第九種Q種發(fā)送模式的效果示意圖;
圖10為本發(fā)明實(shí)施例提供的接收端的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合說明書附圖及具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)闡述。
實(shí)施例一:
如圖1所示,本實(shí)施例提供一種同步信號(hào)發(fā)送方法,所述方法包括:
步驟S110:在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;
其中,所述M為不小于2的整數(shù);
所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容。
本實(shí)施例所述的同步信號(hào)發(fā)送方法,可應(yīng)用于基站中。在本實(shí)施例所述方法尤其可適用于窄帶傳輸過程中。在本實(shí)施例中會(huì)在M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送同步信 號(hào)或同步信號(hào)的一部分。這樣的話,接收端就能夠從至少M(fèi)個(gè)傳輸符號(hào)上接收到同步信號(hào),這樣可以提高接收增益,從而提高正確接收到同步信號(hào)更好的進(jìn)行符號(hào)同步、幀同步或時(shí)隙同步的精確度。
在本實(shí)施例中所述傳輸符號(hào)可為用于傳輸信息的符號(hào),所述傳輸符號(hào)可包括正交頻分復(fù)用OFDM符號(hào)。本實(shí)施例中所述傳輸符號(hào)分為了兩部分,前面一部分為循環(huán)前綴,后一部分為有用符號(hào)部分;且有循環(huán)前綴是重復(fù)有用符號(hào)部分的最后一部分。例如,所述OFDM符號(hào)包括7個(gè)樣點(diǎn);若前面兩個(gè)點(diǎn)為所述循環(huán)前綴;后面5個(gè)點(diǎn)為所述有用符號(hào)部分。這樣的話,該OFDM符號(hào)最前面的兩個(gè)樣點(diǎn)是與該OFDM符號(hào)的最后兩個(gè)點(diǎn)是一樣的。
在本實(shí)施例中,發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式共有Q種;所述Q為不小于2的整數(shù);其中,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中,至少有一個(gè)所述傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度不同。在本實(shí)施例中,所述方法還可包括根據(jù)協(xié)商或根據(jù)當(dāng)前發(fā)送需求,選擇一種發(fā)送所述同步序號(hào)的發(fā)送模式。在本實(shí)施例Q種發(fā)送模式,任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中,至少有一個(gè)傳輸符號(hào)的長(zhǎng)度不同。例如,所述Q=2;且M=3;若第1種發(fā)送模式中3個(gè)傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度都為3個(gè)樣點(diǎn),則第2種發(fā)送模式中,至少有一個(gè)傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴不為3。這樣后續(xù),接收端可以通過循環(huán)前綴的不同,區(qū)分出不同的發(fā)送模式。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛。這樣的話,通過對(duì)不同傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分根據(jù)前綴長(zhǎng)度形成了一定的循環(huán)移位,使得在接收端收到的內(nèi)容是不受前綴長(zhǎng)度影響的由有用符號(hào)至少M(fèi)倍重復(fù)構(gòu)成的連續(xù)序列。這樣的話,接收端不用進(jìn)行去CP操作,就可以實(shí)現(xiàn)傳輸符號(hào)同步、時(shí)隙同步或幀同步,可以降低復(fù)雜度;并且通過進(jìn)一步配置,接收端可以不進(jìn)行去CP操作也可以通過同步信號(hào)的接收區(qū)分CP類型且提高同步精度。
當(dāng)然Q種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的公共傳輸符號(hào)的內(nèi)容是有關(guān)聯(lián)性的,這樣一方面 方便發(fā)送端既區(qū)分又關(guān)聯(lián)各種發(fā)送模式。
且在本實(shí)施例中,發(fā)送模式q中所述公共傳輸符號(hào)mq,所述mq為0或小于所述M的正整數(shù)。所述公共傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容為其中,n為0或小于N的正整數(shù);所述q為0或小于Q的正整數(shù);所述N為正整數(shù),為所述傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分包括的樣點(diǎn)數(shù);所述發(fā)送模式q中傳輸符號(hào)k的有用符號(hào)部分是在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移乘以1或-1,或者在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移后取共軛。這樣方便簡(jiǎn)便根據(jù)公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容,確定其他傳輸符號(hào)的攜帶的內(nèi)容。
具體地,發(fā)送模式q傳輸符號(hào)中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq;
當(dāng)kq<mq時(shí),其中,是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);這里的可以為1或-1。所述mod為取模。
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。這里的的具體的取值可為1或-1。
作為本實(shí)施例的優(yōu)選地,q種模式之間所述公共符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同,所述為1且所述為1。這樣的話,接收端不用區(qū)分CP類型和發(fā)送模式,直接采用有用符號(hào)部分的M倍重復(fù)就可以快速解碼同步信號(hào),實(shí)現(xiàn)符號(hào)同步,或時(shí)隙同步,或幀同步。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),q種模式之間所述公共符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同或者互為相反數(shù),所述和為+1或-1。這樣的話,可以根據(jù)發(fā)送端公共符號(hào)設(shè)為相同或不同,以及根據(jù)和的配置,接收端采用有用 符號(hào)的M倍重復(fù)或(M+C)倍重復(fù)解碼同步信號(hào),在實(shí)現(xiàn)同步的同時(shí)也可以區(qū)分出不同傳輸模式和CP類型。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),發(fā)送模式q傳輸符號(hào)中第kq個(gè)傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq;
當(dāng)kq<mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);在這里的所述同樣可取1或-1;
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。同樣的,這里的可取1或-1。優(yōu)選為所述等于1且也等于1。
所述為的共軛。
采用本實(shí)施例上述公式構(gòu)建M個(gè)傳輸符號(hào)上攜帶的內(nèi)容,接收端在檢測(cè)所述傳輸符號(hào)上攜帶的同步信號(hào)時(shí),不用進(jìn)行去除傳輸符號(hào)上的循環(huán)前綴的操作,這樣可以降低提取同步信號(hào)的復(fù)雜度,提高檢測(cè)同步信號(hào)的效率;且同時(shí)可以根據(jù)循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分的內(nèi)容區(qū)分不同的發(fā)送模式,提高同步精度。
在本實(shí)施例中為了方便進(jìn)行符號(hào)同步及方便各個(gè)傳輸符號(hào)攜帶的同步信號(hào)的內(nèi)容的確定,優(yōu)選為所述mq等于M-1。即所述公共傳輸符號(hào)為M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)中的最后一個(gè)。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),所述傳輸符號(hào)mq為一個(gè)傳輸時(shí)隙或一個(gè)傳輸子幀的最后一個(gè)傳輸符號(hào)。這樣的方便接收端與發(fā)送端之間的時(shí)隙同步或幀同步。
所述步驟S110具體可包括以下兩種方式:
第一種方式:
所述步驟S110可包括:在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)。
第二種方式:
所述步驟S110可包括:在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上均發(fā)送M個(gè)連續(xù)的傳輸符號(hào),其中,每一個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述X為不小于1的整數(shù)。顯然在本實(shí)施例中,所述發(fā)送端會(huì)在X個(gè)不連續(xù)的時(shí)間點(diǎn)上每次發(fā)送M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào),這樣進(jìn)一步提高接收端檢測(cè)到同步信號(hào)的概率,更精確的實(shí)現(xiàn)的同步。
在本實(shí)施例中,在時(shí)域位置x處的M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)為V(x),發(fā)送端對(duì)時(shí)域位置x的同步信號(hào)乘以預(yù)設(shè)擾碼r(x),其中,所述x為小于所述X的正整數(shù);其中,不同發(fā)送模式對(duì)應(yīng)不同的預(yù)設(shè)擾碼;所述預(yù)設(shè)擾碼能夠用于接收端區(qū)分不同的發(fā)送模式。
在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述方法還包括:
利用所述第一子幀內(nèi)除所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
其中,不同的傳輸模式,所述剩余傳輸符號(hào)上的指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同。
這里的指定值可為0或1。所述控制符號(hào)通常為所述第一子幀的起始子幀。這里的第一子幀的第一盡是用于指代所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀。所述第一子幀內(nèi)除了傳輸同步信號(hào)的傳輸符號(hào)和控制符號(hào)外,利用剩余的傳輸符號(hào)中的部分或全部傳輸指定值,通過指定值在所述傳輸符號(hào)中的位置或所述指定值個(gè)數(shù)來指代所述發(fā)送模式,這樣方便后續(xù)終端根據(jù)所述剩余符號(hào)上的傳輸內(nèi)容,確定所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。
實(shí)施例二:
如圖2所示,本實(shí)施例提供一種同步信號(hào)檢測(cè)方法,,所述方法包括:
步驟S210:接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述M為不小于2的整數(shù);所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容;
步驟S220:利用樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào)。
本實(shí)施例所述的同步信號(hào)檢測(cè)方法應(yīng)用于接收端,通常應(yīng)用于手機(jī)等終端中。在本實(shí)施例中步驟S210接收端會(huì)一次性連續(xù)接收M個(gè)傳輸符號(hào)。并從接收的M個(gè)傳輸符號(hào)上通過樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)同步信號(hào)。
由于M個(gè)傳輸符號(hào)上都傳輸有同步信號(hào)或同步信號(hào)的一部分,這樣可以增加接收端的接收增益;增加接收端正確檢測(cè)出所述同步信號(hào)的概率,增加同步的精度。在本實(shí)施例中所述M個(gè)傳輸符號(hào)為連續(xù)的傳輸符號(hào),這樣方便發(fā)送端一次性發(fā)送,同時(shí)方便了接收端一次性接收并檢測(cè)。
進(jìn)一步地,Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛。
因?yàn)樵诒緦?shí)施例中會(huì)在M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送同步信號(hào)或同步信號(hào)的一部分,且通過對(duì)不同傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分根據(jù)前綴長(zhǎng)度設(shè)置有一定的循環(huán)移位,使得在接收端收到的內(nèi)容是不受前綴長(zhǎng)度影響的由有用符號(hào)至少M(fèi)倍重復(fù)構(gòu)成的連續(xù)序列。這樣的話,接收端不用進(jìn)行去CP操作,就可以實(shí)現(xiàn)符號(hào)同步、時(shí)隙同步或幀同步,可以降低復(fù)雜度;并且通過進(jìn)一步配置,接收端可以不進(jìn)行去CP操作也可以通過同步信號(hào)的接收區(qū)分CP類型且提高同步精度。
針對(duì)這Q種發(fā)送模式的M個(gè)傳輸符號(hào),所述步驟S220有多種實(shí)現(xiàn)方式,以下提供兩種:
第一種:
所述步驟S220包括:利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分作為所述樣點(diǎn)序列與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)累積相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
第二種:
所述步驟S220可包括:利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分的M倍重復(fù)與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
在本實(shí)施例中接收端和發(fā)送端之間根據(jù)通信協(xié)議或事先協(xié)商或默認(rèn)的預(yù)設(shè)配置可在終端內(nèi)設(shè)置多種發(fā)送模式下的公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分作為所述樣點(diǎn)序列。在本實(shí)施例中采用第一種方法,由于公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分包括的樣點(diǎn)數(shù)小于所述一個(gè)傳輸符號(hào)包括的樣點(diǎn)數(shù),將所述樣點(diǎn)序列與接收到的序列通過滑動(dòng)相關(guān),將各個(gè)滑動(dòng)相關(guān)的值累加,確定出所述傳輸符號(hào)攜帶的同步信號(hào)。針對(duì)上述滑動(dòng)相關(guān)的具體實(shí)現(xiàn)方式可以參見現(xiàn)有技術(shù)中任意一個(gè)滑動(dòng)相關(guān)。在第二種方式中,所述公共傳輸符號(hào)的有用部分符號(hào)的M倍重復(fù)。若,假設(shè)所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分公有Y個(gè)樣點(diǎn);這個(gè)時(shí)候的樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度可為M*Y。這個(gè)時(shí)候在檢測(cè)所述同步序號(hào),就只要滑動(dòng)相關(guān)即可,就能夠檢測(cè)出所述同步信號(hào)。
進(jìn)一步地,所述步驟S220可包括:
根據(jù)預(yù)設(shè)配置參數(shù),確定所述樣點(diǎn)序列;其中,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*M;其中,所述N為所述傳輸符號(hào)中有用符號(hào)部分的樣點(diǎn)數(shù);或者,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*(M+C),所述C為不小于1的整數(shù)。
這里的預(yù)設(shè)配置參數(shù)可為檢測(cè)Q種發(fā)送模式的樣點(diǎn)序列。在本實(shí)施例將利用根據(jù)預(yù)設(shè)配置參數(shù)確定出檢測(cè)各個(gè)發(fā)送模式的樣點(diǎn)序列,利用這些樣點(diǎn)序列區(qū)與接收到的序列進(jìn)行盲檢測(cè),從而確定所述同步序號(hào)。這的所述C的取值根據(jù)因發(fā)送模式的不同而不同。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),所述步驟S210可包括:在連續(xù)M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)。這個(gè)時(shí)候,每一個(gè)所述傳輸符號(hào)上都攜帶有完整的一個(gè)同步信號(hào)。
當(dāng)然,所述步驟S210還可包括:在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上均接收M個(gè)傳輸符號(hào),其中,所述傳輸符號(hào)上均發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分。但是M個(gè)連續(xù)的傳輸符號(hào)中相鄰兩個(gè)傳輸符號(hào)傳輸?shù)囊粋€(gè)完整的同步序號(hào);或多個(gè)時(shí)域位置上的傳輸符號(hào)至少傳輸了一個(gè)完整的同步信號(hào)。
這樣的話,接收端可以在多個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上接收并檢測(cè)到同步信號(hào),來實(shí)現(xiàn)同步。
作為本實(shí)施例的進(jìn)一步改進(jìn),所述方法還包括:采用預(yù)設(shè)擾碼,解擾所述傳輸符號(hào)。本實(shí)施例所述的預(yù)設(shè)擾碼也是實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)置在接收端的。在本實(shí)施例中所述接收端可以在接收到所述傳輸符號(hào)之后,利用所述預(yù)設(shè)擾碼進(jìn)行解擾,若解擾成功。此外,所述方法還包括:根據(jù)正確解擾所述傳輸符號(hào)的預(yù)設(shè)擾碼及所述預(yù)設(shè)擾碼與發(fā)送模式之間的映射關(guān)系,確定發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。這樣的話,在步驟S220中,所述接收端可以根據(jù)發(fā)送模式確定出檢測(cè)所述同步序號(hào)的樣點(diǎn)序列,可以簡(jiǎn)化同步信號(hào)的檢測(cè)操作,提高檢測(cè)效率。
在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述方法還包括:
接收所述第一子幀內(nèi)所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
根據(jù)所述指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同,確定同步信號(hào)的發(fā)送模式。
這里的指定值可為0或1。所述控制符號(hào)通常為所述第一子幀的起始子幀。這里的第一子幀的第一盡是用于指代所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀。所述第一子幀內(nèi)除了傳輸同步信號(hào)的傳輸符號(hào)和控制符號(hào)外,利用剩余的傳輸符號(hào)中的部分或全部傳輸指定值,通過指定值在所述傳輸符號(hào)中的位置或所述指定值個(gè)數(shù)來指代所述發(fā)送模式,這樣方便后續(xù)終端根據(jù)所述剩余符號(hào)上的傳輸內(nèi)容,確定所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。
以下結(jié)合上述任意實(shí)施例中的任意技術(shù)方案,提供幾個(gè)具體示例:
示例一:
圖3A和圖3B中給出了在連續(xù)M=3個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)的示意圖、3個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送內(nèi)容相同;3個(gè)傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分的內(nèi)容都分別一致。圖3A中所示的傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴長(zhǎng)度與圖3B所示的傳輸符號(hào)的 前綴不同。假定在特定采樣頻率下,發(fā)送模式1中所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分包括N=7個(gè)樣點(diǎn)(a,b,c,d,e,f,g),循環(huán)前綴部分包括L=2個(gè)樣點(diǎn),均為(f,g)。在發(fā)送模式2中所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分包括N=7個(gè)樣點(diǎn)(a,b,c,d,e,f,g),循環(huán)前綴部分包括L=3個(gè)樣點(diǎn),均為(e,f,g)。
上述同步信號(hào)的發(fā)送,在接收端在利用本地同步序列(a,b,c,d,e,f,g)與接收序列進(jìn)行滑動(dòng)累積相關(guān)時(shí),提取同步信號(hào)。
示例二:
圖4中給出了基于循環(huán)移位方法在連續(xù)M=3個(gè)帶循環(huán)前綴的符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)的示意圖。圖4中示例性給出了Q種發(fā)送模式中的一種模式,該發(fā)送模式中假定存在兩種CP長(zhǎng)度,且mq=2(其他符號(hào)為該傳輸符號(hào)的循環(huán)移位)。圖4中假定在特定采樣頻率下,所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分包括N=7個(gè)樣點(diǎn),傳輸符號(hào)0到傳輸符號(hào)2的循環(huán)前綴的樣點(diǎn)數(shù)分別為3、2、3。
假定傳輸符號(hào)2有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a,b,c,d,e,f,g),其前綴長(zhǎng)度為3,則前綴部分的內(nèi)容為(e,f,g)。對(duì)于傳輸符號(hào)0(k2=0)和傳輸符號(hào)1(k2=1),可分別根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例提供的公式得到:
其中為預(yù)設(shè)參且取值1,對(duì)k=0,1。
圖4中可以看出,3個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起,可構(gòu)成序列(a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g),即從位置x2到位置y2間的樣點(diǎn)序列。因此接收端可以不用關(guān)心該發(fā)送模式下存在幾種CP類型及每種類型的CP長(zhǎng)度,利用序列(a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g)進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)或者利用(a,b,c,d,e,f,g)在連續(xù)的21個(gè)樣點(diǎn)上進(jìn)行滑動(dòng)累加。該方法減少了盲檢測(cè)次數(shù),降低了復(fù)雜度。
需要進(jìn)一步說明的是,當(dāng)循環(huán)前綴長(zhǎng)度較大時(shí),通過循環(huán)移位得到的多個(gè)連續(xù)的傳輸會(huì)導(dǎo)致多出一個(gè)或多個(gè)有用符號(hào)內(nèi)容。如圖4從位置x1到位置x2 的前一個(gè)符號(hào)之間的樣點(diǎn)序列。因此,接收端會(huì)檢測(cè)到兩個(gè)峰值對(duì)應(yīng)兩種符號(hào)定時(shí),但接收端可以根據(jù)預(yù)定義的mq值(優(yōu)選的,使該傳輸符號(hào)mq位于一個(gè)時(shí)隙或子幀的最后一個(gè)符號(hào))確定。對(duì)圖4而言所示的M個(gè)傳輸符號(hào)而言,位置x1到位置y1間樣點(diǎn)序列得到的峰值將被舍棄,進(jìn)而確定符號(hào)定時(shí)位置為y2。
在本示例中中,發(fā)送端每次發(fā)送Q種同步信號(hào)模式中的一種,接收端并不區(qū)分發(fā)送端采用的模式類型,而只是用過相關(guān)計(jì)算得到符號(hào)同步定時(shí)。
示例三:
圖5中給出了基于循環(huán)移位方法在連續(xù)M=4個(gè)帶循環(huán)前綴的傳輸符號(hào)上發(fā)送預(yù)定義同步信號(hào)的示意圖。該示例假定發(fā)送端共有Q種預(yù)定義模式,且mq=3。圖5給出了其中的一種預(yù)定義發(fā)送模式,接收端通過相關(guān)檢測(cè)可以區(qū)分出模式類型并確定符號(hào)同步定時(shí)。圖5中,假定該發(fā)送模式q只存在一種CP長(zhǎng)度,在特定采樣頻率下,有用符號(hào)部分包括N=7個(gè)樣點(diǎn),循環(huán)前綴的樣點(diǎn)數(shù)均為2。
假定傳輸符號(hào)3的有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a,b,c,d,e,f,g),其前綴長(zhǎng)度為3,則前綴部分的內(nèi)容為(e,f,g)。若q=3,則對(duì)于傳輸符號(hào)0(k3=0),傳輸符號(hào)1(k3=1),傳輸符號(hào)2(kq=2)分別根據(jù)如下公式得到:
其中為預(yù)設(shè)參數(shù)且為1。
從圖5中可以看出,該發(fā)送模式q下4個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起,可構(gòu)成序列(a,b,c,d,e,f,g)的5倍重復(fù),即從位置x3到位置y3間的樣點(diǎn)序列,即表示這個(gè)時(shí)候C等于1。
因此接收端可以利用序列(a,b,c,d,e,f,g)的5倍重復(fù)與接收序列進(jìn)行相關(guān)或者利用(a,b,c,d,e,f,g)在連續(xù)的35個(gè)樣點(diǎn)上進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)。
該方法不但省去了去循環(huán)前綴操作,而且可以充分利用循環(huán)前綴內(nèi)容構(gòu)成多于4個(gè)有用符號(hào)序列(5個(gè))的重復(fù),提高了相關(guān)檢測(cè)峰值,進(jìn)一步提升了同步精度。
示例四:
圖6中給出了3中發(fā)送模式的同步信號(hào)的示意圖。圖6中給出基于循環(huán)移位方法在連續(xù)M=3個(gè)帶循環(huán)前綴的傳輸符號(hào)上發(fā)送預(yù)定義同步信號(hào)的示意圖。假定3種模式中存在兩種循環(huán)前綴長(zhǎng)度,且mq=2(其他傳輸符號(hào)為該符號(hào)的循環(huán)移位)。不失一般性,圖6中假定在特定采樣頻率下,3種模式下所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分均包括N=7個(gè)樣點(diǎn)。發(fā)送模式0中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為2,發(fā)送模式1中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為3,發(fā)送模式2中符號(hào)0到符號(hào)2的循環(huán)前綴的樣點(diǎn)數(shù)分別為2、2、3。
對(duì)于發(fā)送模式0(即q=0),假定符號(hào)2有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a,b,c,d,e,f,g),其前綴長(zhǎng)度為2,則前綴部分的內(nèi)容為(f,g)。對(duì)于傳輸符號(hào)0(k=0)和傳輸符號(hào)1(k=1),可分別根據(jù)本發(fā)明公式得到:其中為預(yù)設(shè)參數(shù),對(duì)k0=0,1,取
對(duì)于發(fā)送模式1,假定傳輸符號(hào)2有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a,b,c,d,e,f,g),其前綴長(zhǎng)度為3,則前綴部分的內(nèi)容為(e,f,g)。對(duì)于傳輸符號(hào)0(k1=0)和傳輸符號(hào)1(k1=1),可分別根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例中提供的公式得到:
其中為預(yù)設(shè)參數(shù),取
對(duì)于發(fā)送模式2,假定傳輸符號(hào)2有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(-a,-b,-c,-d,-e,-f,-g),其前綴長(zhǎng)度為3,則前綴部分的內(nèi)容為(-e,-f,-g)。對(duì)于符號(hào)0(k=0)和符號(hào)1(k=1),可分別根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例提供的公式得到:
其中為預(yù)設(shè)參數(shù),取
圖6中可以看出,對(duì)于發(fā)送模式0,3個(gè)連續(xù)符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起構(gòu)成可構(gòu)成序列(a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g); 對(duì)于模式1:3個(gè)連續(xù)符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起可構(gòu)成序列(-a,-b,-c,-d,-e,-f,-g,-a,-b,-c,-d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g)。對(duì)于發(fā)送模式2:3個(gè)連續(xù)符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起可構(gòu)成序列(a,b,-c,-d,-e,-f,-g,-a,-b,-c,-d,-e,-f,-g,-a,-b,-c,-d,-e,-f,-g)。
接收端可以不用關(guān)心該模式下存在幾種循環(huán)前綴類型及每種類型的循環(huán)前綴長(zhǎng)度,分別使用上述三種發(fā)送模式下的序列與接收序列進(jìn)行相關(guān),則可以區(qū)分出發(fā)送端采用的發(fā)送模式,即存在幾種循環(huán)前綴類型及每種類型的循環(huán)前綴長(zhǎng)度。
該方法在檢測(cè)時(shí)不用區(qū)分循環(huán)前綴類型及長(zhǎng)度,減少了盲檢測(cè)次數(shù),降低了復(fù)雜度,而且能進(jìn)一步區(qū)分出發(fā)送端采用的發(fā)送模式。
示例五:
圖7中給出了基于循環(huán)移位方法在連續(xù)M=2個(gè)帶循環(huán)前綴的傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)的示意圖。圖7中示例性給出了2種模式,2種模式中假定存在兩種循環(huán)前綴長(zhǎng)度,且mq=1(其他符號(hào)為該符號(hào)的循環(huán)移位)。不失一般性,圖7中假定在特定采樣頻率下,2種發(fā)送模式下所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分均包括N=7個(gè)樣點(diǎn),且發(fā)送模式1的有用符號(hào)部分是模式0的共軛。模式0中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為2,發(fā)送模式1中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為3。
對(duì)于發(fā)送模式0,假定傳輸符號(hào)1有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a,b,c,d,e,f,g),其前綴長(zhǎng)度為2,則前綴部分的內(nèi)容為(f,g)。對(duì)于傳輸符號(hào)0(k=0)可根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例提供的公式得到:其中為預(yù)設(shè)參數(shù),k0=0,取
對(duì)于發(fā)送模式1,假定傳輸符號(hào)1有用符號(hào)部分樣點(diǎn)為(a*,b*,c*,d*,e*,f*,g*),其前綴長(zhǎng)度為3,則前綴部分的內(nèi)容為(e*,f*,g*)。對(duì)于符號(hào)0(k=0),同樣可根據(jù)本發(fā)明公式得到:其中為預(yù)設(shè)參數(shù),k1=0,取
圖7中可以看出,對(duì)于發(fā)送模式0,2個(gè)連續(xù)符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起可構(gòu)成序列(a,b,c,d,e,f,g,a,b,c,d,e,f,g);對(duì)于發(fā)送模式1:2個(gè)連續(xù)符號(hào)的有用符號(hào)部分和前綴部分鏈接在一起可構(gòu)成序列(a*,b*,c*,d*,e*,f*,g*,a*,b*,c*,d*,e*,f*,g*)。
接收端可以不用關(guān)心該模式下存在幾種循環(huán)前綴類型及每種類型的循環(huán)前綴長(zhǎng)度,分別使用上述2種發(fā)送模式下的序列與接收序列進(jìn)行相關(guān),則可以區(qū)分出發(fā)送端采用的發(fā)送模式,即區(qū)分出循環(huán)前綴類型。
由于發(fā)送模式0和模式1的檢測(cè)序列互為共軛,在計(jì)算時(shí)可以進(jìn)一步降低兩種模式的計(jì)算復(fù)雜度。該方法進(jìn)行符號(hào)定時(shí)時(shí)不用區(qū)分循環(huán)前綴類型及長(zhǎng)度,減少了盲檢測(cè)次數(shù),降低了復(fù)雜度,而且能進(jìn)一步區(qū)分出發(fā)送端采用的發(fā)送模式。
示例六:
實(shí)現(xiàn)低復(fù)雜度的主同步信號(hào)PSS檢測(cè)的一個(gè)重要方式是采用比較低的采樣頻率。當(dāng)子載波為15kHz時(shí),發(fā)射端采用的采樣頻率至少為1.92MHz,下表給出了接收端采用1.92MHz采樣頻率時(shí)有用符號(hào)部分和循環(huán)前綴部分所對(duì)應(yīng)的采樣點(diǎn)數(shù)。
考慮到窄帶通信系統(tǒng)的帶寬是180kHz,采樣頻率選擇240kHz應(yīng)該是個(gè)比較好的選擇。但是這樣做的一個(gè)缺陷是:擴(kuò)展CP和常規(guī)CP兩者的性能可能會(huì)有比較大差異。因?yàn)?.5ms有120個(gè)采樣點(diǎn),在擴(kuò)展CP情況下,其中CP的采樣點(diǎn)數(shù)目是24個(gè),每個(gè)符號(hào)對(duì)應(yīng)4個(gè)。而在常規(guī)CP情況下,每個(gè)OFDM符號(hào)中CP的采樣點(diǎn)數(shù)目不能預(yù)先確定,可能為1個(gè)或者2個(gè)樣點(diǎn)。而這些樣點(diǎn)所代表的時(shí)域長(zhǎng)度都與現(xiàn)有LTE的CP長(zhǎng)度不同,在進(jìn)行去CP操作后就導(dǎo)致接收端進(jìn)行同步的精度下降。
而在采用上述采樣頻率時(shí),由于接收端不用去CP,多個(gè)連續(xù)OFDM符號(hào)所對(duì)應(yīng)的采樣點(diǎn)(包括有用符號(hào)采用點(diǎn)和前綴部分采樣點(diǎn))不會(huì)被截?cái)?,從而避免了前述由于去CP導(dǎo)致的同步精度下降問題。
示例七:
圖8給出了在4個(gè)間隔時(shí)域位置發(fā)送同步信號(hào)的示意圖。圖8中共給出了兩種發(fā)送模式,分別是發(fā)送模式0和發(fā)送模式1。對(duì)于每種發(fā)送模式,每個(gè)時(shí)域位置處存在3個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào),公共符號(hào)處于mq=2處。不失一般性,圖8中假定在特定采樣頻率下,2種發(fā)送模式下所有傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分均包括N=7個(gè)樣點(diǎn)。發(fā)送模式0中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為2,發(fā)送模式1中循環(huán)前綴部分的樣點(diǎn)數(shù)均為3。且圖中每種發(fā)送模式下在每個(gè)時(shí)域位置的第0和1個(gè)符號(hào)的有用符號(hào)內(nèi)容均采用第一規(guī)則計(jì)算,且設(shè)
對(duì)于發(fā)送模式0,4個(gè)時(shí)域位置發(fā)送的同步信號(hào)相同(不考慮擾碼時(shí)),發(fā)送端乘以擾碼(+1,+1,+1,+1);對(duì)于發(fā)送模式1,4個(gè)時(shí)域位置發(fā)送的同步信號(hào)相同(不考慮擾碼時(shí)),發(fā)送端乘以擾碼(+1,-1,+1,-1)。
接收端在接收到同步信號(hào)后,在對(duì)4個(gè)時(shí)域位置進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)計(jì)算后可以獲得符號(hào)定時(shí)。進(jìn)一步,對(duì)4個(gè)位置的相關(guān)計(jì)算值分別乘以擾碼(+1,+1,+1,+1)和(+1,-1,+1,-1),通過解擾后結(jié)果的大小即可區(qū)分出發(fā)送端采用的模式類型。因?yàn)閮纱螖_碼計(jì)算是在滑動(dòng)相關(guān)后進(jìn)行,因此對(duì)計(jì)算復(fù)雜度影響不大。
示例八:
在圖9中給出了通過符號(hào)置零的方式區(qū)分同步信號(hào)不同發(fā)送模式的示意圖。圖9中發(fā)送模式0中一個(gè)子幀內(nèi)含有14個(gè)傳輸符號(hào),發(fā)送模式1中一個(gè)子幀內(nèi)含有12個(gè)傳輸符號(hào)。兩種發(fā)送模式下用于傳輸控制信息的控制符號(hào)均占用子幀的前三個(gè)傳輸符號(hào)。傳輸同步信號(hào)的傳輸符號(hào)均為上述子幀靠后的9個(gè)傳輸符號(hào),即M=9。發(fā)送模式0和發(fā)送模式1中M個(gè)連續(xù)符號(hào)的CP長(zhǎng)度分別相同,且模式1的CP長(zhǎng)度大于模式0的CP長(zhǎng)度。
在發(fā)送模式0中,將子幀中未用于傳輸同步信號(hào)和控制信息的傳輸符號(hào), 即符號(hào)3和符號(hào)4(符號(hào)從0開始編號(hào))置零,而對(duì)于發(fā)送模式1,子幀內(nèi)的傳輸符號(hào)全部用于了同步信號(hào)和控制信號(hào)的傳輸,因此無置零符號(hào)。這里的0即為前述實(shí)施例中的指定值。
相應(yīng)地,接收端可以根據(jù)能量檢測(cè)確定置零符號(hào)的位置和個(gè)數(shù),進(jìn)而區(qū)分不同發(fā)送模式。此處同步信號(hào)只用作符號(hào)的同步而不需要進(jìn)行發(fā)送模式的區(qū)分。
實(shí)施例三:
本實(shí)施例提供一種發(fā)送端,所述發(fā)送端包括:
發(fā)送單元,用于在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;
其中,所述M為不小于2的整數(shù);
所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容。
本實(shí)施例所述發(fā)送端可為各種類型的基站,例如演進(jìn)型基站eNB。所述發(fā)送單元可對(duì)應(yīng)于基站的各種發(fā)送接口,例如發(fā)送天線或發(fā)送天線陣列。在具體實(shí)現(xiàn)時(shí),所述發(fā)送端還包括形成單元等各種結(jié)構(gòu),該形成單元可用于形成所述同步信號(hào)。所述形成單元的具體結(jié)構(gòu)可對(duì)應(yīng)于處理器或處理電路等。所述處理器可包括應(yīng)用處理器、中央處理器、微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器或可編程陣列等結(jié)構(gòu)。
總之,本實(shí)施例所述發(fā)送端將會(huì)在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上傳輸同步信號(hào),這樣能夠提高接收端接收到的同步信號(hào)的增益,提高同步精度。
進(jìn)一步地,發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式共有Q種;所述Q為不小于2的整數(shù);其中,Q種發(fā)送模式中任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中,至少有一個(gè)所述傳輸符號(hào)的循環(huán)前綴的長(zhǎng)度不同。
與此同時(shí),Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛。此處,上述Q種發(fā)送模式中公共傳輸符號(hào)既相互區(qū)分,又相互聯(lián)系,這樣方便接收端區(qū)分不同的發(fā)送模式的 同時(shí),也能方便接收端采用類似的結(jié)構(gòu)檢測(cè)各種的發(fā)送模式發(fā)送的同步信號(hào)。
此外,發(fā)送模式q中所述公共傳輸符號(hào)的索引為mq,mq∈{0,1,......M-1},所述公共傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容為其中,n為0或小于N的正整數(shù);所述q為0或小于Q的正整數(shù);所述N為正整數(shù),為所述傳輸符號(hào)mq的有用符號(hào)部分包括的樣點(diǎn)數(shù);所述發(fā)送模式q中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分是在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移乘以1或-1,或者在的基礎(chǔ)上進(jìn)行循環(huán)位移后取共軛。本實(shí)施例通過一個(gè)公共傳輸符號(hào)來構(gòu)建各個(gè)傳輸符號(hào)攜帶的內(nèi)容,具有實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單及接收端檢測(cè)簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。
進(jìn)一步地,發(fā)送模式q傳輸符號(hào)中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq;
當(dāng)kq<mq時(shí),其中,是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。
所述及的取值優(yōu)選為1或-1中的一個(gè)。進(jìn)一步地,優(yōu)選是:所述為1且所述為1。
此外,發(fā)送模式q傳輸符號(hào)中傳輸符號(hào)kq的有用符號(hào)部分其中,所述kq為0或小于M的正整數(shù)且不等于所述mq;
當(dāng)kq<mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù);
當(dāng)kq>mq,其中是不為0的預(yù)設(shè)參數(shù)。及的取值也可以為1或-1;當(dāng)然優(yōu)選也為及均為1。
所述mq等于M-1。將所述傳輸符號(hào)mq設(shè)置為M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)中的最后一個(gè),能夠方便進(jìn)行符號(hào)同步。進(jìn)一步優(yōu)選為:所述傳輸符號(hào)mq為一個(gè)傳輸時(shí)隙或一個(gè)傳輸子幀的最后一個(gè)傳輸符號(hào)。這樣方便進(jìn)行子幀級(jí)別的同步和傳輸時(shí)隙的同步。
此外,所述發(fā)送單元,具體用于在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)。或者,所述發(fā)送單元,具體用于在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上的每一個(gè)時(shí)域位置上均發(fā)送M個(gè)連續(xù)的傳輸符號(hào),其中,每一個(gè)傳輸符號(hào)上發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述X為不小于1的整數(shù)。在本實(shí)施例中所述發(fā)送端相當(dāng)于會(huì)發(fā)送X次;且這X次分開發(fā)送的。
此外,在時(shí)域位置x處的M個(gè)連續(xù)傳輸符號(hào)為V(x),發(fā)送端對(duì)時(shí)域位置x的同步信號(hào)乘以預(yù)設(shè)擾碼r(x),其中,所述x為小于所述X的正整數(shù);其中,不同發(fā)送模式對(duì)應(yīng)不同的預(yù)設(shè)擾碼;所述預(yù)設(shè)擾碼能夠用于接收端區(qū)分不同的發(fā)送模式。
總之,本實(shí)施例中所述發(fā)送端發(fā)送的同步信號(hào),發(fā)送端接收后不用進(jìn)行去除CP的操作,降低了提取同步信號(hào)的檢測(cè)復(fù)雜度,同時(shí)提高了同步信號(hào)同步的精確度。
在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述發(fā)送單元,還用于利用所述第一子幀內(nèi)除所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;其中,不同的傳輸模式,所述剩余傳輸符號(hào)上的指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同。這樣的話,所述發(fā)送單元通過所述第一子幀中剩余傳輸符號(hào)上的指定值的發(fā)送,能夠便捷的告訴接收端當(dāng)前發(fā)送同步信號(hào)的發(fā)送模式, 以簡(jiǎn)化同步信號(hào)的檢測(cè)。
實(shí)施例四:
如圖10所示,本實(shí)施例提供一種接收端,所述接收端包括:
接收單元210,用于接收發(fā)送端在連續(xù)的M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)或所述同步信號(hào)的一部分;其中,所述M為不小于2的整數(shù);所述傳輸符號(hào)包括循環(huán)前綴和有用符號(hào)部分;所述循環(huán)前綴中攜帶的內(nèi)容為所述有用符號(hào)攜帶的最后一部分內(nèi)容;
檢測(cè)單元220,用于利用樣點(diǎn)序列相關(guān)檢測(cè)所述同步信號(hào)。
本實(shí)施例所述接收端可為各種終端設(shè)備,例如,窄帶通信終端。所述接收單元210可包括一根或多根接收天線。
在本實(shí)施例中所述檢測(cè)單元220可為各種類型的處理器或處理電路。所述處理器可包括應(yīng)用處理器、中央處理器、微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器或可編程陣列等。所述處理電路可包括專用集成電路。本實(shí)施例可以一次性從連續(xù)分布的M個(gè)傳輸符號(hào)上接收同步信號(hào),增加了同步信號(hào)的接收增益和檢測(cè)的精確度,能夠提高同步的精確度。
Q種發(fā)送模式任意兩種發(fā)送模式對(duì)應(yīng)的M個(gè)傳輸符號(hào)中至少存在一個(gè)公共傳輸符號(hào);任意兩種發(fā)送模式之間所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分?jǐn)y帶的內(nèi)容相同、互為相反數(shù)或者互為共軛;
所述檢測(cè)單元220,具體用于利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分作為所述樣點(diǎn)序列與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)累積相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào);或利用所述公共傳輸符號(hào)的有用符號(hào)部分的M倍重復(fù)與接收到的序列進(jìn)行滑動(dòng)相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
在本實(shí)施例所述發(fā)送端利用滑動(dòng)累積相關(guān)來檢測(cè)所述同步信號(hào),或利用M倍重復(fù)來檢測(cè)所述同步信號(hào)。
所述檢測(cè)單元220,具體用于根據(jù)預(yù)設(shè)配置參數(shù),確定所述樣點(diǎn)序列;其中,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*M;其中,所述N為所述傳輸符號(hào)中有用符號(hào)部分的樣點(diǎn)數(shù);或者,所述樣點(diǎn)序列的長(zhǎng)度為N*(M+C),所述C為不小于1的整 數(shù)。顯然本實(shí)施例中能夠精確的高增益的檢測(cè)出所述同步信號(hào)。
所述接收單元210,具體用于在連續(xù)M個(gè)傳輸符號(hào)發(fā)送的同步信號(hào)?;蛘咚鼋邮諉卧?10,用于在X個(gè)相互間隔的時(shí)域位置上中的每個(gè)時(shí)域位置上均接收M個(gè)傳輸符號(hào),其中,所述傳輸符號(hào)上均發(fā)送所述同步信號(hào)的一部分。
所述接收端,還包括:
解擾單元,用于采用預(yù)設(shè)擾碼,解擾所述傳輸符號(hào)。本實(shí)施例中所述解擾單元可包括處理器或處理電路。所述處理器可包括中央處理器、微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器、可變成陣列等結(jié)構(gòu)。所述處理電路可包括專用集成電路。本實(shí)施例所述處理器或處理電路能夠利用預(yù)設(shè)擾碼解碼所述傳輸符號(hào)。此外,所述接收端還包括:
第一確定單元,用于根據(jù)正確解擾所述傳輸符號(hào)的預(yù)設(shè)擾碼及所述預(yù)設(shè)擾碼與發(fā)送模式之間的映射關(guān)系,確定發(fā)送所述同步信號(hào)的發(fā)送模式。
在本實(shí)施例中所述第一確定單元,同樣可對(duì)應(yīng)于上述處理器或處理電路。所述解擾單元和所述第一確定單元可以集成對(duì)應(yīng)于同一個(gè)處理器或處理電路;或分別對(duì)應(yīng)不同的處理器。
在發(fā)送所述同步信號(hào)的所述M個(gè)傳輸符號(hào)所在的子幀為第一子幀;所述第一子幀還包括用于傳輸控制信息的控制符號(hào);
所述接收單元210,還用于接收所述第一子幀內(nèi)所述M個(gè)傳輸符號(hào)及所述控制符號(hào)以外的剩余傳輸符號(hào)中的全部或部分傳輸指定值;
所述接收端還包括:
第二確定單元,用于根據(jù)所述指定值的個(gè)數(shù)和/或所述指定值在所述剩余傳輸符號(hào)中的所在位置不同,確定同步信號(hào)的發(fā)送模式。
在本實(shí)施例中所述接收單元210還將被復(fù)用接收所述第一子幀中剩余傳輸符號(hào)上攜帶的內(nèi)容。第二確定單元也可以對(duì)應(yīng)于接收端內(nèi)的處理器或處理電路。所述第二確定單元可以簡(jiǎn)便的根據(jù)所述指定值的個(gè)數(shù)和/或位于所述剩余傳輸符號(hào)上的位置,來確定同步信號(hào)的發(fā)送模式,可以簡(jiǎn)化所述同步信號(hào)的檢測(cè)。
在本申請(qǐng)所提供的幾個(gè)實(shí)施例中,應(yīng)該理解到,所揭露的設(shè)備和方法, 可以通過其它的方式實(shí)現(xiàn)。以上所描述的設(shè)備實(shí)施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實(shí)際實(shí)現(xiàn)時(shí)可以有另外的劃分方式,如:多個(gè)單元或組件可以結(jié)合,或可以集成到另一個(gè)系統(tǒng),或一些特征可以忽略,或不執(zhí)行。另外,所顯示或討論的各組成部分相互之間的耦合、或直接耦合、或通信連接可以是通過一些接口,設(shè)備或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性的、機(jī)械的或其它形式的。
上述作為分離部件說明的單元可以是、或也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是、或也可以不是物理單元,即可以位于一個(gè)地方,也可以分布到多個(gè)網(wǎng)絡(luò)單元上;可以根據(jù)實(shí)際的需要選擇其中的部分或全部單元來實(shí)現(xiàn)本實(shí)施例方案的目的。
另外,在本發(fā)明各實(shí)施例中的各功能單元可以全部集成在一個(gè)處理模塊中,也可以是各單元分別單獨(dú)作為一個(gè)單元,也可以兩個(gè)或兩個(gè)以上單元集成在一個(gè)單元中;上述集成的單元既可以采用硬件的形式實(shí)現(xiàn),也可以采用硬件加軟件功能單元的形式實(shí)現(xiàn)。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解:實(shí)現(xiàn)上述方法實(shí)施例的全部或部分步驟可以通過程序指令相關(guān)的硬件來完成,前述的程序可以存儲(chǔ)于一計(jì)算機(jī)可讀取存儲(chǔ)介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時(shí),執(zhí)行包括上述方法實(shí)施例的步驟;而前述的存儲(chǔ)介質(zhì)包括:移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、只讀存儲(chǔ)器(ROM,Read-Only Memory)、隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盤等各種可以存儲(chǔ)程序代碼的介質(zhì)。
以上所述,僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以所述權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。