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CN101039126A - 用于td-scdma终端测试的相位偏差测量的方法和装置 - Google Patents

用于td-scdma终端测试的相位偏差测量的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置和方法,其中接收装置对接收的信号进行滤波且正交解调成I、Q两路信号,然后数据解调装置解调出用户的发射数据,相位判决装置进行0、1序列判决,信号恢复装置恢复参考信号,最后相位偏差获取装置比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,并根据公式δφi=φ0+kiΦf得到超定方程组,求出该突发时隙的相位偏差φ0

Description

用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量的方法和装置
技术领域
本发明涉及一种用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量方法和装置,具体地,涉及采用信道估计码实现相位偏差的测量,本发明适用于TD-SCDMA系统的终端的相位偏差测量。
背景技术
无线移动通讯中最显著的特点就是其信道的复杂性和时变性。在接收方案中,需要接收端对信道进行估计和测量,然后利用得到的信道响应对信号进行检测。由于信道响应是由发送设备、射频载波在无线信道的传播和接收设备的特性决定的,设备的频率偏差和漂移等特性、无线传播信道的变化、终端移动引起的多普勒频移和衰落变化等,都将带来信道响应的时间变化并最终影响系统的性能。
在接收端信道估计和测量必须能够捕获和跟踪信道的变化,才能够保证数据接收解调的性能。相位偏差的测量和校准是移动通讯系统设备正常工作的必不可少的重要步骤。
以TD-SCDMA(3GPP 1.28Mcps TDD)系统的业务时隙的突发信号结构(详见图1)为例,突发信号中部的信道估计码(Midamble码,中间码)是用来进行信道估计及相关计算的,两边的数据块用来传送业务数据。TD-SCDMA系统的参数为:时隙长为TS=0.675ms;符号(扩频因子为16)长为:12.5μs;码片长为:Tc=0.78125μs。每个时隙有两个数据块,每个数据块含有22个符号(扩频因子为16),中间码共有144(128+16)个码片。
目前已有的相位偏差测量方法主要基于两种思路:
一种是基于PLL(Phase Locked Loop),或DLL(Delay Locked Loop),或频率相位锁相环(FPLL)的模拟电路或者数字电路,有的还使用了相位跟踪环路(PTL),比较接收信号与标准信号的相位偏差。这种方式由于是通过载波提取来实现的,不适合TD-SCDMA系统。
另一种思路是:利用按照块内时不变信道估计和检测计算法得到的结果进行处理,根据靠近信道估计码的部分数据符号的判决结果对信道变化进行估计,利用估计的偏差进行迭代校准运算处理,最终得到恢复的发送数据和精确的偏差估计。这方法不能能在较大的范围内得到较好测量结果,不适用于TD-SCDMA系统终端测试环境。
此外,在中国专利200410000119.5中提出了一种TD-SCDMA系统的频率偏差测量方法,其中通过对接收信号进行信道估计以得到参考信号的主要分量,通过将参考信号的主要分量和接收信号进行比较,得到频率偏差。该方法利用复杂且耗时的傅立叶变换和反傅立叶变换恢复参考信号的主要分量,接着通过恢复的参考信号和接收信号的较大运算量的相关计算进行码片比较,通过码片合并获得相位偏差。该方法可以获得TD-SCDMA系统的相位偏差。但是对于TD-SCDMA终端测试系统而言,该方法降低了在检测条件下的检测装置的检测效率。
发明内容
在TD-SCDMA系统中,是利用其中间码来进行信道估计的。信道估计包括功率估计和定时估计。实际单个终端测试应用中,不存在多用户间干扰的情况,此时只受码片相位偏差的影响,而不受频率偏差的影响,我们以中间码作为参考点,直接对中间码的相位进行相关分析,由相关峰值确定信号的接收时间,直接得到相位偏差值,而不需要迭代的过程。
因此,根据本发明的一方面,本发明提供了一种移动通信信号相位偏差测量的方法,包括步骤:通过接收装置接收信号,对接收的信号进行滤波并将其正交解调成I、Q两路信号,对I、Q两路信号进行相关计算,得到相关峰值,根据相关峰值,确定所接收的I、Q信号的中间码位置;根据所确定的中间码位置,将I、Q信号解调成用户数据;求解调出来的用户数据的相位,并进行分析、判决得到0、1数据序列;利用相位判决后的数据恢复参考信号;比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到两个码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出突发时隙的相位偏差φ0,其中Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值,k为未知的突发时隙载波频率偏差值。
根据本发明的第二方面,本发明提供了一种移动通信信号相位偏差测量的方法,其中Φf=2π×fe×τchtp,fe为TD-SCDMA基带信号的特征频率,τchip为一码片时间长度。
根据本发明的第三方面,本发明提供了一种移动通信信号相位偏差测量的方法,包括利用公式δφi=φ0+kiΦf得到超定方程组,通过最小二乘法拟合得到φ0和k。
根据本发明第四方面,本发明提供了一种移动通信信号相位偏差测量的方法,其中δφi通过 δφ i = arctan Q i I i - arctan Q refi I refi 来计算。
依据本发明第五方面,本发明提供了一种移动通信信号相位偏差测量的方法,包括在恢复参考信号时断开上、下导频装置和正交解调装置。
根据本发明第六方面,本发明还提供了一种用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置,包括:接收装置:用于接收移动通信信号并对接收的信号进行滤波且正交解调成I、Q两路信号;相关计算装置,其利用中间码序列Mi对I、Q两路信号的中间码进行相关计算,得到相关峰值,从而得到突发时隙的数据位致信息;数据解调装置,用于根据得到突发时隙的数据位置信息解调出用户的发射数据;相位判决装置,其根据解调出用户的发射数据的相位值进行0、1序列判决;信号恢复装置,其利用判决后的0、1序列,恢复参考信号;相位偏差获取装置,其比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出该突发时隙的相位偏差φ0,其中Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值,k为未知的突发时隙载波频率偏差值。
由于本发明不需要迭代的过程,所以对于TD-SCDMA终端测试系统而言,本发明提高了在检测条件下的检测装置的检测效率。
本发明主要用于测试TD-SCDMA终端相位偏差,适用于TD-SCDMA终端的设计和开发、制造、服务和维修过程中的性能指标测试。
附图说明
图1是TD-SCDMA业务时隙突发结构示意图。
图2是根据本发明的优选实施例采用信道估计码实现相位偏差测量的方法流程图。
图3是对接收到的I、Q信号进行处理,信号相关、解调和相位判决等。
图4是本发明实施例中进行相关计算的信号流示意图和原理图。
图5是数据解调装置原理图。
图6是相位判决装置原理图。
图7是信号恢复装置原理图。
图8是相位偏差计算装置原理图。
具体实施方式
为了便于本领域一般技术人员理解与实施本发明,下面参照附图通过优选实施例对本发明进行详细描述。
首先,参照图2,图2是根据本发明的优选实施例采用信道估计码实现相位偏差测量的方法流程图。针对3GPP TD-SCDMA系统的终端,在本发明的实施例中,提供了一种利用信道估计码测量相位偏差的方法,包括以下的步骤:
参照图4,在步骤1中,通过接收装置接收信号,对接收的信号进行滤波并将其正交解调成I、Q两路信号,对I、Q两路信号进行相关计算,得到相关峰值,根据相关峰值,确定所接收的I、Q信号的中间码位置;
参照图5,在步骤中2,根据所确定的中间码位置,将I、Q信号解调成用户数据。在该实施例中,采用的是单用户、单码道传输,则此时码道数据对应着用户1的数据;
参照图6,在步骤3中,求解调出来的用户数据的相位,并进行分析、判决得到0、1数据序列。在该实施例中,只对码道1(对应着用户1)的数据相位信息进行分析,因为系统设计为单用户、单码道的情况;
参照图7,在步骤4中,利用相位判决后的数据恢复参考信号,相当于利用判决反馈恢复了一个已消除相位偏差、频率偏差的参考信号;
参照图8,在步骤5中,比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出该突发时隙的相位偏差φ0
以下将更详细地描述各个步骤的实现方法。众所周知,根据TD-SCDMA技术规范及不同用户数,在移动终端根据基本中间码按照一定规则构造了多个中间码序列Mi。在TD-SCDMA终端通过接收机(接收装置)接收信号后,接收机可通过根升余弦滚降滤波器对接收的突发时隙信号滤波,然后将滤波后的信号正交解调成I、Q两路信号,这里,根升余弦滚降滤波器优选以下参数:滚降系数a=0.22,滤波器带宽=1.28MHz。
接下来,进行中间码相关信道估计。具体地,其包括以下步骤:1)相关计算装置利用中间码序列Mi对I、Q两路信号进行相关计算,找到最大的中间码相关峰值并确定匹配的中间码序列Mj;2)根据该最大相关峰的时间位置信息j,确定所接收信号(I、Q两路信号)突发时隙的中间码时间起点位置信息k;3)根据突发时隙中间码的时间位置信息,依据TD-SCDMA业务突发时隙结构,确定该突发时隙数据区起止时间位置信息。为了更详尽地描述该过程,以下通过下面的表达式来进行说明。
ICorrmn=Mm·In
QCorrmn=Mm·Qn                                          (1)
Corrpeak=max(|ICorrjk|+|QCorrjk|)
式中In、Qn为接收的I、Q信号序列中第n段数据序列(即从第n个码片开始的,长度为中间码长度144个码片的I、Q信号序列);
Mm为Mi中的i取m时的中间码序列;
ICorrmn为用编号为m的中间码序列Mm对I路信号第n段数据序列进行相关计算(相关计算是指将对应位置的I路信号第n段数据序列与中间码序列Mm分别相乘,即ICorrmn=(Mm,0*In,0,……,Mm,143*In,143);
QCorrmn为用编号为m的中间码序列Mm对Q路信号第n段数据序列同样进行相关计算(即QCorrmn=(Mm,0*Qn,0,……,Mm,143*Qn,143);
Corrpeak为最大相关峰值,其对应的j、k值分别为与I、Q信号匹配的中间码序列编号和匹配的中间码序列在采集的突发时隙中的起点时间点。
然后,通过数据解调装置执行中间码区IQ数据恢复。具体地,通过以下步骤解调出用户的发射数据:1)根据匹配的中间码序列Mj确定匹配的扰码序列;2)对突发时隙数据区解扰;3)对突发时隙数据区解扩。
接着,通过以下步骤获得参考IQ数据:1)相位判决装置将业务时隙中I、Q两路数据映射到IQ坐标系中;2)对比QPSK调制IQ分布,相位判决装置根据I、Q信号在IQ坐标系中相位值进行01判决(即根据QPSK调制中01序列与对应相位值的映射关系判决);3)信号恢复装置将判决后的0、1序列恢复成参考信号,即,首先将相位判决后的数据作为恢复参考信号源,对判决后的0、1序列进行复值映射、QPSK调制、扩频调制处理,然后,将处理后的信号通过升余弦滚降滤波器,从而得到参考信号Iref、Qref。升余弦滚降滤波器的参数可选择如下:滚降系数a=0.22,滤波器带宽=1.28MHz。
接着,相位偏差计算装置将恢复的参考信号数据块与接收信号数据块的逐码片比较,获得相位偏差。其中满足的条件如下:
δφ i = arctan Q i I i - arctan Q refi I refi - - - ( 2 )
δφi=φ0+kiΦf
在上面的公式中,δφi是接收的突发时隙中第i个码片与对应的参考信号突发时隙中第i个码片的相位差值;Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值;k是未知的突发时隙载波频率偏差值,如后文中所述,其和φ0一起可利用后述方法求解;φ0为该突发时隙的相位偏差值。
其中,Φf=2π×fe×τchip
Φf是对TD-SCDMA基带信号(码片速率为1.28MHz,经过α值为0.22的根升余弦滚降滤波器,中心频率为0.64MHz)的特征频率fe在一码片时间长度(τchip=1/1.28M秒)内的相位变化值。特征频率fe可根据对TD-SCDMA基带信号频谱分析和根据TD-SCDMA基带信号相位对中心频率偏移响应实验得到。
通过求得的δφi值,根据δφi=φ0+kiΦf可以得到含有两个未知量即φ0和k的超定方程组,从而可通过最小二乘法拟合求得相位偏差φ0和k。
本发明还提供一种移动通信信号相位偏差测量装置,包括:
接收装置:用于接收移动通信信号并对接收的信号进行滤波且正交解调成I、Q两路信号;
相关计算装置,其利用中间码序列Mi对接收信号的中间码进行相关计算,得到相关峰值,从而得到突发时隙的数据位置信息;
数据解调装置,用于解调出用户的发射数据;
相位判决装置,其根据解调出用户的发射数据的相位值进行0、1序列判决;
信号恢复装置,其利用判决后的0、1序列,恢复参考信号;相位偏差获取装置,其比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出该突发时隙的相位偏差φ0,其中Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值,k为未知的突发时隙载波频率偏差值。
以上具体说明本发明的各种实施例,但是本发明并不限于上述具体实施方式,在不脱离本发明宗旨的范围内,可以做出各种变形。

Claims (8)

1、一种用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量方法,包括步骤:
1)通过接收装置接收信号,对接收的信号进行滤波并将其正交解调成I、Q两路信号,对I、Q两路信号进行相关计算,得到相关峰值,根据相关峰值,确定所接收的I、Q信号的中间码位置;
2)根据所确定的中间码位置,将I、Q信号解调成用户数据;
3)求解调出来的用户数据的相位,并进行分析、判决得到0、1数据序列;
4)利用相位判决后的数据恢复参考信号;
5)比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出突发时隙的相位偏差φ0,其中Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值,k为未知的突发时隙载波频率偏差值。
2、根据权利要求1的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量方法,其特征在于:Φf根据公式Φf=2π×fe×τchip来获得,其中fe为TD-SCDMA基带信号的特征频率,τchip为一码片时间长度。
3、根据权利要求1或2的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量方法,其特征在于:
计算出多个码片的相位偏差值δφi,利用公式δφi=φ0+kiΦf得到超定方程组,通过最小二乘法拟合得到φ0和k。
4、根据权利要求3的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量方法,其特征在于:δφi通过 δ φ i = arctan Q i I i - arctan Q refi I refi 来计算。
5、一种用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置,包括:
接收装置:用于接收移动通信信号并对接收的信号进行滤波且正交解调成I、Q两路信号;
相关计算装置,其利用中间码序列Mi对I、Q两路信号的中间码进行相关计算,得到相关峰值,从而得到突发时隙的数据位置信息;
数据解调装置,用于根据得到突发时隙的数据位置信息解调出用户的发射数据;
相位判决装置,其根据解调出用户的发射数据的相位值进行0、1序列判决;
信号恢复装置,其利用判决后的0、1序列,恢复参考信号;
相位偏差获取装置,其比较接收信号的数据块和参考信号的数据块的相位得到码片的相位偏差值δφi,根据公式δφi=φ0+kiΦf求出该突发时隙的相位偏差φ0,其中Φf为载波频率单位频偏引起的相位偏移特征值,k为未知的突发时隙载波频率偏差值。
6、根据权利要求5的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置,其特征在于:Φf根据公式Φf=2π×fe×τchip来获得,其中fe为TD-SCDMA基带信号的特征频率,τchip为一码片时间长度。
7、根据权利要求5的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置,其特征在于:计算出多个码片的相位偏差值δφi,利用公式δφi=φ0+kiΦf得到超定方程组,通过最小二乘法拟合得到φ0和k。
8、根据权利要求5或6的用于TD-SCDMA终端测试的相位偏差测量装置,其特征在于:δφi通过 δ φ i = arctan Q i I i - arctan Q refi I refi 来计算。
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